Cтраница 2
![]() |
Излом плоского широкого волновода с преломляющей диэлектрической призмой. [16] |
С точки зрения геометрической оптики принцип действия призмы в изломе волновода состоит в следующем. Плоская волна ( луч 1) падает на левую грань призмы, преломляется в ней, проходит через призму нормально плоскости ее симметрии 00 и, наконец, преломляясь на правой грани, попадает в волновод II. Основное соотношение геометрической оптики призмы, связывающее угол отклонения луча призмой & и угол при ее вершине 26 с величиной диэлектрической проницаемости призмы е, имеет вид ( ср. [17]
Проведенное рассмотрение отличается физической наглядностью и описывает принцип действия призмы в изломе широкого волновода. К сожалению, при этом основной вопрос об изменении амплитуды падающей волны остается открытым, и требуется дополнительное рассмотрение. Кроме того, полученные формулы неверно описывают переход к геометрической оптике ( ka Ф oo) t что довольно естественно, так как выражения (3.7.2), (3.7.4) для такого перехода теряют смысл. Действительно, если, например, на излом ( без призмы) падает плоская волна К Ф 0, то в правом волноводе уже не будет этой плоской волны, а ее энергия перейдет в волноводную ( паразитную) волну, соответствующую углу Брил-люэна, равному Ф, и возникает, кроме того, еще целый спектр других паразитных волн, обязанных своим появлением дифракции падающей волны на изломе. Аналогичное положение имеет место и при ka оо для призмы в прямолинейном волноводе. [18]
Вследствие сравнительно неустойчивой связи между станками и кареткой, необходимости точного действия призм на иглы и сложности конструкции станкам с кареткой Жаккарда приходится сообщать гораздо меньшую скорость, напр, при выработке средних хл. [19]
Из формулы (11.38) вытекает одно любопытное и, по-видимому, малоизвестное явление: сфера действия призм ограничена некоторым предельным. Ясно, что при значениях угла а, превосходящих это предельное значение, призма не Может без диафрагмирования пропустить все пучки системы. [20]
![]() |
Варианты схемы Водсворта.| Схема установки призмы Фери. [21] |
Стремление сделать спектральный прибор наиболее экономичным привело к конструированию диспергирующего элемента, в котором сочетаются действие призмы и фокусирующей оптики. Выпуклая поверхность покрыта зеркальным слоем. Призма используется в автоколлимационной установке. [22]
![]() |
Автоколлимационная призма.| Схема постоянного отклонения Водсворта.| Варианты схемы Водсворта. [23] |
Стремление сделать спектральный прибор наиболее экономичным привело к конструированию диспергирующего элемента, в котором сочетаются действие призмы и фокусирующей оптики. [24]
Кривизна спектральных линий может быть в значительной степени скомпенсирована искривлением щели - таким, чтобы в результате действия призмы ее изображение было прямым. Соответствующий расчет сделать нетрудно. [25]
![]() |
Влияние астигматизма и кривизны на ширину спектральной линии.| Кривизна спектральных линий в спектрографе с прямой ( о и с искривленной щелью ( б. [26] |
Кривизна спектральных линий может быть в значительной степени скомпенсирована искривлением щели - таким, чтобы в результате действия призмы ее изображение было прямым. [27]
Рассматривая преломление пучка света в призме в плоскости, перпендикулярной главному ее сечению, легко видеть, что призма в этом случае действует как плоскопараллельная пластинка, которая не изменяет направления лучей. Следствием различного преломляющего действия призмы в двух взаимно перпендикулярных сечениях является астигматизм, который, как мы увидим, тесно связан с ее угловым увеличением. [28]
Концы наборных штифтов наборного барабана для блокировки якоря электромагнита имеют скошенную поверхность. Исправляющая способность аппарата обеспечивается тем, что в ремя действия наборной призмы рычага якоря электромагнита на скошенный конец штифта наборного барабана значительно короче продолжительности принимаемой элементарной посылки. [29]
Третий и четвертый члены уравнения голограммы ( 4) создают более сложную картину. Чтобы понять, каким образом они преобразуют падающую плоскую волну, рассмотрим действие призмы треугольного сечения. [30]