Cтраница 1
Фронт световой волны искажается транспарантом. В плоскости Р2 помещается транспарант, являющийся согласованным фильтром для искомой двумерной картинки. Он обладает тем свойством, что компенсирует искажения волнового фронта, если падающая на него волна является двумерным фурье-спектром от искомой картинки. Если в плоскости Рх находится искомая картинка, то согласованный с ней фильтр точно компенсирует кривизну падающей на него волны. Pi находится искомый образ. Подобные процессоры весьма успешно использовались для распознавания букв или даже целых слов в читающих текст машинах. [1]
![]() |
Схема оптического резонатора рубинового лазера.| Схема уровней энергии рубина. [2] |
Вертикальные линии обозначают положение фронтов световой волны. Кристалл рубина заполняет пространство между зеркалами. [3]
Если известны форма и расположение фронта световой волны в некоторый момент времени I, то фронт волны в последующие моменты времени I Д / можно найти по принципу Гюйгенса: каждую точку заданного фронта волны в момент I следует рассматривать как самостоятельные точечные источники света, начинающие излучать световую волну в этот момент I. [4]
Амплитуда колебания, обусловленная какой-либо частью фронта световой волны, выражается вектором, замыкающим участок спирали, соответствующий данной части фронта волны. [5]
Однако считать, что нормаль к фронту световой волны в системе 5 параллельна оси у, уже недопустимо. [6]
![]() |
Иллюстрация к теореме Элерса - Сакса о распространении световых лучей. [7] |
С физической точки зрения поверхность Г описывает распространение фронта световой волны, а ее образующие - световые лучи, ортогональные фронту. [8]
Но, если рассматривать энергию, содержащуюся в распространяющемся фронте световой волны, как наблюдаемую в этих двух системах, то, утверждает Эйнштейн ( стр. Сферическая поверхность, наблюдаемая в движущейся системе, представляет собой эллипсоидную поверхность. Затем он продолжает выводить формулу растягивающегося эллипсоида. [9]
ФРЕНЕЛЯ ЗОНЫ - участки, на к-рые разбивают поверхность фронта световой волны для упрощения вычислений при определении амплитуды волны в заданной точке npoi - странства. [10]
Падающий наблюдатель, естественно, увидит, что по его часам фронт световой волны пересекает горизонт событий за конечное время. [11]
Согласно современной теории света, всякая точка среды, которой достиг фронт световой волны, становится источником излучения вторичных волн. Вторичные волны, посылаемые различными точками среды, интерферируют между собой, обусловливая ту или иную картину распределения интенсивности светового потока в пространстве. [12]
Таким образом, в системе 2 сфера t & также является фронтом световой волны, но каждая из его точек взята в свой момент времени. [13]
На основании всех экспериментальных данных мы приходим к следующему выводу: если фронт световой волны от точечного источника является сферическим в какой-либо одной инерциаль-ной системе отсчета, то он будет сферическим и для наблюдателя в любой другой инерциальной системе отсчета. [14]
Так как диаметр светового зонда значительно превышает длину волны используемого излучения, а фронт световой волны в области наименьшего сечения мало отличается от плоского, то и условия интерференции в сходящемся пучке практически не отличаются от случая плоской волны. [15]