Cтраница 1
Оптическая картина текстур в каплях при различных условиях также отличается от классических ЖК. Поэтому были проведены исследования структуры капель с помощь поляризационной микроскопии и с учетом особенностей оптических свойств мезофаз ВМКН. Результатом этих исследований является утверждение, что все многообразие наблюдаемых оптических картин - следствие возникновения дисклинации на поверхности сферических капель. Причем, при низких температурах ( 400 - 550) чаще наблюдается две дисклинации - полюса сферы, но при высоких температурах типично образование сфер с четырьмя и более количеством дисклинации. Лапласа в сферических функциях, но их устойчивость имеет топологическую природу. [1]
Рассмотренная оптическая картина относится к пла-нарным текстурам на таких подложках, как силикатное стекло, слюда, бромистый калий. [2]
Оптическая картина разупрочнения материала на шлифах и аншлифах выявляет появление новых микротрещин, развитие и уширение имевшихся. [3]
Наблюдаемая оптическая картина обусловлена механизмом деформации, который зависит от относительной подвижности структурных элементов. [4]
Близкие по смыслу оптические картины наблюдал Иизука [48] при электрической ориентации растворов ПБГ. [5]
Во всех случаях оптическая картина электропидро-динамической неустойчивости имеет некоторые общие черты. [6]
Как уже отмечалось, оптическая картина, наблюдаемая в полярископе при нагружении пластины в своей плоскости, характеризует ее напряженное состояние. Это хорошо видно на примере чистого изгиба. Если пластинку нагрузить перпендикулярно ее плоскости так, что в ней создается чистый изгиб, и просвечивать нормально к ее плоскости, то никакого оптического эффекта не наблюдается, так как напряжения, возникающие в пластине с разных сторон от нейтральной поверхности, равны по величине и противоположны по знаку. Аналогичные явления наблюдаются и в пространственной модели. Для решения таких задач разработано несколько методов. [7]
Метод полимеризации позволяет зафиксировать оптическую картину в модели на центрифуге легче, чем другие методы. Для этого не нужно выдерживать какой-то температурный цикл, и используемый материал обладает высокой оптической чувствительностью. [8]
Объяснить, изменится ли наблюдаемая оптическая картина в случае эффекта Керра, если направление электрического поля изменить на противоположное. [9]
![]() |
Развитие молнии, а - оптическая картина. б - токовая картина. [10] |
На рис. 19 - 2 а показана стилизованная оптическая картина развития разряда при съемке разряда на движущуюся фотопленку. Ступенчатый лидер показан нитевидными линиями с засвеченными участками на концах; эти участки соответствуют прорастанию ступеней. [11]
Отмеченные факты, а также большая информативность оптических картин приводят к развитию ряда специфических методов измерения вязкости жидких кристаллов. В частности, это касается редко применяемого для обычных целей метода Гельмгольца - по затуханию колебаний сферы, наполненной испытуемой жидкостью. Полагают [77], что этот способ наиболее приемлем для оценки вязкости разориентированной мезофазы. Для анизотропных систем используют также ультраакустические [83], оптические [84] и другие методы. [12]
![]() |
Пороговые значения интенсивности ( / - 3 и плотности энергии излучения ( 4 для взрыва капель в зависимости от их размера при. 0 равном 3 - 10 - 7 с ( /. [13] |
Очевидно, что от этого параметра будет зависеть и оптическая картина последствий взрывного испарения капель. [14]
![]() |
Зависимость характеристической ( а и относительной вязкости ( б растворов поли-я-фенилентерефтал-амида от концентрации серной кислоты. Цифры на кривых - концентрация полимера в растворе в %. [15] |