Cтраница 1
Интерферо-грамма демонстрирует стационарный ламинарный конвективный факел в атмосферном воздухе от сосредоточенного теплового источника: диффузионною пламени диаметром 0 5 мм. [1]
![]() |
Схема интерферометра Маха - Цендера.| Интерферограммы температурного пограничного слоя.| Принципиальная схема теневого прибора ИАБ-451. [2] |
Методика расшифровки интерферо-грамм, изложенная в [73, 83], может быть видоизменена таким образом, чтобы отпала необходимость использовать интерферометр с двумя монохроматическими лучами света. [3]
![]() |
Интерферометр Маха - Цендера.| Интерферограмма активного элемента. [4] |
На рис. 4.5 приведена интерферо-грамма термодеформированного активного элемента из АИГ: Nd, полученная при настройке интерферометра на полосы бесконечной ширины с подсветкой излучением гелиево-неонового лазера на длине волны 0 63 мкм. [5]
Восстановление в белом свете интерферо-грамм диффузно отражающих объектов с помощью дважды экспонированных голограмм сфокусированных изображений. [6]
![]() |
Топографические интерферо-граммы деформируемой пластины, полученные с локальным ( в и контрольным ( б опорными пучками. [7] |
Проведенные эксперименты показали, что топографические интерферо-граммы, получаемые при использовании локального опорного источника, качественно отражают характер претерпеваемой объектом деформации. Однако количество полос на такой интерферограмме обычно меньше, чем на контрольной, что свидетельствует о частичной компенсации разности фаз, приводящей к уменьшению чувствительности интерферометрического контроля. На рис. 38 приведены фотоснимки голографических интерферограмм, полученных при использовании локального опорного пучка от плоского зеркальца и контрольного квазиплоского пучка. [8]
Рассмотрим теперь, как будет выглядеть топографическая интерферо-грамма вращательного сдвига в зависимости от выбора формы входного зрачка наблюдательной системы. [9]
На рис. 4 - 34 представлены интерферо-граммы теплового пограничного слоя, полученные на интерферометре ИЗК-454, отснятые в полосах конечной и бесконечной ширины. [10]
Как часто надо производить отсчеты в интерферо-грамме, чтобы извлечь всю информацию о спектре, содержащуюся в, ней. [11]
Прежде всего представляет интерес вопрос о локализации интерферо-граммы, соответствующей поступательному смещению объекта в собственной плоскости. Знание закономерностей локализации такой интерферо-граммы как раз и позволяет правильно выбрать область фильтрации для разделения составляющих перемещения объекта. [13]
Поэтому, сделав перенормировку, мы получаем интерферо-грамму идеальной пластинки. [14]
До последнего времени в оптике считали, что интерферо-грамму рассеянного волнового фронта можно получить путем сравнения рассеянного волнового фронта с волновым фронтом, отразившимся одновременно с ним от эталонного зеркала, как это осуществляется, например, в интерферометре с расщеплением пучка, который изображен на рис. 6, а гл. [15]