Cтраница 1
Картина интерференционных полос в белом, свете иногда может оказаться полезной при интерферометрических измерениях, так как с ее помощью можно обнаружить для монохроматического света полосу нулевого порядка, соответствующую равной нулю разности хода. [1]
Картины интерференционных полос, вызываемые периодическими движениями, могут фотографироваться статически при помощи стробоскопического или импульсного методов или регистрироваться на движущейся пленке с непрерывным или пульсирующим источником света. [2]
![]() |
Вклады, даваемые наложенными друг на друга дифракционными решетками при использовании трех считывающих пучков. [3] |
Характеристики этой картины интерференционных полос позволяют осуществить запись трех разделенных по цвету изображений объектов на один кадр таким образом, что становится возможным считывание объекта при помощи относительно простой аппаратуры. [4]
Из рассмотрения картины интерференционных полос на рис. Не и Иг следует, что при напряжениях и скоростях сдвига, превышающих критические значения, тривиальные методы расчета скорости сдвига полимера на стенках каналов не имеют смысла. Что касается вычисления напряжений сдвига по перепаду давления в каналах, то определяемое таким образом напряжение, в действительности, является некоторой усредненной величиной, причем характер этого усреднения существенно зависит от скорости движения среды в канале. [5]
Для получения картины интерференционных полос модель помещается напротив интерферометра так, что образуется воздушная пленка, тогда изменения толщины пластинки определятся изменениями толщины воздушной пленки, и требуемую информацию при этом можно получить на основании одной-единственной фотографии. [6]
![]() |
Модель концевой области трещины. [7] |
Наблюдения за картинами интерференционных полос в вершинах ветвей показывают, что порядок иэохром в вершине первичной ветви неуклонно увеличивается вплоть до наступления следующего ветвления. Для всех значений нагрузок ветвление наступает при одном и том же значении энергии разрушения. [8]
Регистрируют изменения в картине интерференционных полос, фотографируя мнимое изображение через голограмму. [9]
![]() |
Схема устройства для исследова-ния двулучепреломления. [10] |
Для получения в полярископе картины интерференционных полос элементов в виде параллелепипедов ( см. рис. 1.5 6) с характерными для них направлениями главных напряжений вдоль декартовых координат хну оси поляризатора и анализатора следует ориентировать под углом 45 к этим направлениям. [11]
На рис. IV-11, а дана картина интерференционных полос, снятая с модели валика треугольного профиля, нагруженной действием только центробежных сил. Расположение полос свидетельствует о распределении напряжений в модели в виде треугольной эпюры с минимальными значениями у свободной поверхности. На рис. IV-11, бив показано, как располагаются интерференционные полосы на модели валика осадка, транспортируемого шнеком по коническому осадительному ротору. Точки с одинаковой разностью главных напряжений обра зуют подобие замкнутых контуров. [12]
На рис. IV-11, а дана картина интерференционных полос, снятая с модели валика треугольного профиля, нагруженной действием только центробежных сил. Расположение полос свидетельствует о распределении напряжений в модели в виде треугольной зпюры с минимальными значениями у свободной поверхности. На рис. IV-11, бив показано, как располагаются интерференционные полосы на модели валика осадка, транспортируемого шнеком по коническому осадительному ротору. Точки с одинаковой разностью главных напряжений образуют подобие замкнутых контуров. [13]
В этом методе [14.10] в спектр разворачивается картина интерференционных полос, полученная на трехлучевом интерферометре. [14]