Cтраница 3
![]() |
Перемещение изображения при движении зеркал. [31] |
Идея опыта Белопольского заключается в следующем. При отражении света от движущегося зеркала изображение источника также движется и скорость источника будет определяться скоростью движения зеркала. [32]
![]() |
Ход лучей при скиаскопии ( схема. [33] |
В связи с этим ему будет казаться, что освещение, а с ним и1 тень переместятся противоположно движению зеркала. [34]
При отсутствии связей ( рис. 57, а) колебания зеркала демпфируются только за счет диссипативных сил и не влияют на характер изменения скорости двигателя. Поскольку из условий устойчивости оказывается возможным введение обратной связи по произволной с постоянной времени TVci 0 07 с, что соответствует лишь 40 % от расчетной глубины ( рис. 57 6), добиться плчвного движения зеркала при введении этой связи не удается. Обратная связь по разности скоростей, введенная с полной расчетной глубиной, обеспечивает плавное изменение выходной координаты ( рис. 57, в), но, как известно из гл. [36]
В последние годы такие сдви-гометры предложены Губером, Лером и др. Сдвиго-метр Губера ( фиг. G, которыми они при посредстве плоской пружины е надавливаются на деталь; взаимный сдвиг этих двух прямых с - с вызывает поворот линеек а и Ь, соединенных на концах призмами d, и которым прикреплены зеркала; по движению зеркал определяются углы поворота призм, а но последним - угол поворота линеек и прямых с - - с. Расстояния между отдельными частями прибора даны в мм. [37]
Итак, если зеркало, от которого отражается волна частоты v, движется со скоростью v в направлении распространения све та, то мы можем полагать, что падающая волна приходит от покоящегося источника света. Тогда отраженная волна должна вести себя так, как если бы она приходила от зеркального изображения этого воображаемого источника света. Однако благодаря движению зеркала такое изображение движется со скоростью 2v в направлении нормали к зеркалу. [38]
Удобнее вести исследование плоским зеркалом, при котором менее суживается зрачок и резче видна тень. Она может иметь направление, одноименное с движением зеркала или разноименное, в зависимости от рефракции исследуемого глаза, вида зеркала ( вогнутое или плоское), расстояния между врачом и пациентом. Появление тени можно объяснить тем, что часть отраженных от глазного дна лучей не попадает в глаз исследователя и, наоборот, когда нет тени, все лучи попадают в глаз последнего. Это происходит вследствие того, что дальнейшая точка ясного зрения и сетчатка являются сопряженными фокусами, и поэтому лучи, выходящие из источника света на расстоянии дальнейшей точки исследуемого глаза, преломившись в диоптрической системе глаза исследуемого, соединятся на сетчатке и, отразившись от нее, вернутся к исходному месту. Если врач сядет от больного на расстоянии его дальнейшей точки ясного зрения, то в глаз врача попадут все лучи, вышедшие из глаза исследуемого и движения тени не будет. Однако это возможно только при исследовании миопа. У эмметропа дальнейшая точка ясного зрения находится в бесконечности, и даже при условном ее положении в 5 - 6 м скиаскопия с такого расстояния невыполнима. Тем более это невозможно у гиперметропа с положением дальнейшей точки в отрицательном пространстве. [39]
Теперь мы применим термодинамику не ко всему излучению, а к определенному узкому интервалу длин волн. Здесь следует отметить, что всякий раз, когда совершается связанная с пе - ремещением отражающего поршня работа, излучение будет смещаться в другую область частот согласно формуле Доппле-ра. Это смещение никоим Образом не исчезает, когда движение зеркала становится бесконечно медленным. Чтобы убедиться в этом, вообразим себе замкнутый объем, полностью окру-женный отражающими стенками, так что отдельный пучок лучей будет двигаться в этом объеме зигзагообразно, все время встречая стенки. [40]
Точное динамическое решение здесь сопряжено с большими трудностями. В самом деле, энергия отраженной от зеркала волны зависит от того, как движется зеркало, а закон движения зеркала определяется его взаимодействием со световой волной. Однако совершенно ясно, что независимо от механизма взаимодействия электромагнитной волны с зеркалом должны выполняться законы сохранения энергии и импульса, поскольку рассматриваемая система - зеркало и световая волна - является замкнутой. Использование этих законов дает возможность без труда решить эту задачу даже с учетом релятивистских эффектов, когда становится существенной зависимость массы движущегося тела от его скорости. [41]
На рис. XII.2 в качестве примера представлена принципиальная оптическая схема фурье-спектрометра, построенного по принципу Майкельсона. Поток ИК излучения от источника /, модулированный прерывателем 2, делится светоделителем 4 на два пучка. Один из них направляется на зеркало 3, которое связано микрометрической передачей с двигателем и может поступательно перемещаться с определенной длиной пробега и возвращаться в исходное положение. При движении зеркала 3 и интерференции пучков с изменяющейся разностью хода происходит сканирование в определенном спектральном диапазоне. [42]
Установка параллельности и угла между зеркалами. Зеркала в сборе располагаются на столе модели СТ-9 вертикально, а автоколлимационная труба укрепляется сбоку стола на кронштейне. Сначала от неподвижного зеркала 4 колебательной системы оптиметра или ультраоптиметра устанавливается нулевой отсчет по шкале автоколлиматора. Проверка параллельности движения зеркал 1 осуществляется путем их взаимного разворота при перемещении измерительного стержня 19 на весь его рабочий ход. [43]
Во внешнем контуре следящей системы - контуре положения - обычно допускают большую колебательность, чем в контуре скорости. С этой точки зрения целесообразно стремиться получить кривую изменения угла исполнительной оси при скачке задания близкой к кривой, соответствующей второй стандартной настройке - настройке на симметричный оптимум. В рассматриваемой системе главная обратная связь замкнута по угловому положению платформы. Расчеты показывают, что характеры движения зеркала и платформы в оптимизированном выше контуре скорости близки. [44]
При t 0 интерпретация 0 как вакуумного состояния уже невозможна. В этой области решения ф () не являются положительно-частотными, а содержат примесь с отрицательной частотой, в чем легко убедиться с помощью фурье-преобразования. Эвристически это явление можно описать как возбуждение осцилляторов поля при движении зеркала. [45]