Cтраница 2
Фотометрический анализ основан на измерении пропускания, поглощения или рассеяния света определяемым веществом в области ультрафиолетовых, видимых и инфракрасных волн. Фотометрические методы подразделяются на визуальные, в которых наблюдение ведут глазом, и объективные, в которых наблюдение осуществляется физическими приборами, например, фотоэлементами, термоэлементами и болометрами. В зависимости от характера взаимодействия анализируемого вещества со световой энергией, способа ее измерения и типа используемого оптического измерительного прибора различают следующие методы. [16]
Пленки, полученные распылением родия в аргоне или неоне, обладают лучшей отражательной способностью в области коротких инфракрасных волн, чем полученные распылением в азоте. [17]
Как указано в § § 57 и 58, в работах, позволивших заполнить интервал между инфракрасными волнами и радиоволнами, исключительно важную роль сыграли исследования русских ученых П. Н. Лебедева и. [18]
На волне 3 15 см Ть 145 20 К ( близко к значению 130 К, полученному на инфракрасных волнах) и возрастает па участке 10 - 7 ( 1 см от 600 до 5 104 К; при этом излучение, неполяризованное на сантиметровых волнах, приобретает сильную линейную ( до 30 %) и круговую ( 6 %) поляризации. Это показывает, что непрерывная часть излучения Юпитера имеет 2 компоненты: коротковолновую тепловую и нетепловую на дециметровых волнах. [19]
Энергетические переходы, соответствующие изменению состояния движения молекул в кристаллах, лежат, как показывает опыт, в области длинных инфракрасных волн. Примем для ориентировочного подсчета, что такие переходы соответствуют длине волны, равной 1 мм. [20]
Энергетические переходы, соответствующие изменению состояния движения молекул в кристаллах, лежат, как показывает опыт, в области длинных инфракрасных волн. Примем для ориентировочного подсчета, что такие переходы соответствуют длине волны, равной I мм. [21]
С рубиновым лазером как источником первичного света и с кристаллом LiNbOs в качестве преобразующей среды в поляритонном резонаторе была достигнута перестройка инфракрасной волны между 50 и 200 мкм. [22]
Спектр ком-бинационного рассеяния света мета-кси-лола. Возбуждающая линия - 4358 А. [23] |
Преимущества эти, - пишет Г. С. Ландс-берг - заключаются в технической простоте нового метода определения по сравнению с методикой инфракрасного поглощения, особенно в области сравнительно длинных инфракрасных волн, где лежит большинство собственных частот молекул. Уже одно это преимущество сразу позволило значительно расширить круг соответствующих исследований и очень быстро обогатило науку обширным материалом, относящимся к собственным колебаниям молекул, открыв, таким образом, широкий доступ к изучению вопросов молекулярной динамики. Не менее важным преимуществом является также гораздо большая разрешающая способность нового метода, позволяющего обнаруживать ряд важных деталей, относящихся к собственным колебаниям молекул, ускользавших в методе инфракрасного поглощения. [24]
Кварцевое стекло обладает комплексом исключительно ценных физико-химических свойств - огнеупорностью, термостойкостью, кислотоупорностью, высокими диэлектрическими и акустическими свойствами, прозрачностью в широком диапазоне ультрафиолетовых, видимых, инфракрасных волн и радиочастот, высокой оптической однородностью, может быть изготовлено нелюминесцирующим и стойким против массированных доз жесткого излучения. Эти свойства определяют широкое применение изделий из кварцевого стекла в атомной энергетике, авиационной, космической и ракетной технике, радиоэлектронике, химии, оптическом и прецизионном приборостроении, светотехнике, металлургии и в других областях техники. [25]
Независимо от конкретных достижений в областях нелинейно-оптического преобразования и прямого приема ИК-излуче-ния нелинейно-оптические приемники всегда найдут свою сферу применения в тех задачах, когда важно сохранить информацию о фазе инфракрасной волны. [26]
Наличие инфракрасных волн было устас новлено в 1800 г. Гершелем, наблюдавшим нагревание чувствительного термометра, на который падало излучение Солнца с длинами волн, лежащими за красным концом спектра. Гершель обнаружил также, что эти лучи подчиняются таким же законам отражения и преломления, как и видимый свет. [27]
Наличие инфракрасных волн было установлено в 1800 г. Гершелем, наблюдавшим нагревание чувствительного термометра, на который падало излучение Солнца с длинами волн, лежащими за красным концом спектра. Гершель обнаружил также, что эти лучи подчиняются таким же законам отражения и преломления, как и видимый свет. [28]
Поперечные оптические колебания могут возбуждаться в кристалле не только тепловым движением, но инфракрасными электромагнитными волнами. Длина инфракрасных волн, соответствующих максимальной частоте колебаний ионов v Ю13 гц, выражается десятками микронов, а междуатомные расстояния немногими ангстремами, что составляет лишь 10 - - 5 длины волны. Поэтому разность фаз оптических колебаний соседних ионов, возбуждаемых светом, весьма мала. Ионная кристаллическая решетка поглощает в области тех частот, которые соответствуют малым ср или сравнительно длинным волнам. [29]
Схема спутниковой связи. [30] |