Cтраница 2
В обратно пропорциональна оптической длине волны А. [16]
![]() |
Невзаимный фарадеевский элемент. 1, з - поляризаторы, повернутые друг относительно друга на 45. s - фарадеев-ская ячейка. [17] |
Это приводит к различию оптических длин фазовых оптлч. Поэтому практически чаще используется невзаимность фарадеевской ячейки, в к-рой скорость световой волны с заданной круговой поляризацией зависит от угла между направлением распространения света и внеш. [18]
В соответствии с принципом Ферма оптическая длина всех лучей между сопряженными точками одинакова. Сумма расстояний РО - - ОР от его фокусов до точки О имеет одно и то же значение при любом положении точки О на его поверхности. Если в один из фокусов поместить точечный источник, в другом фокусе пучок отраженных от зеркала лучей образует стигматическое изображение источника. Исходящие из фокуса эллипсоида гомоцентрические пучки лучей в результате отражения превращаются снова в гомоцентрические. Такие параболические зеркала используются в астрономических телескопах-рефлекторах. [19]
Построение же компактной оптической системы большой оптической длины, как было показано в предыдущих параграфах, связано с определенными трудностями. В частности, в таких оптических системах имеет место сильная фокусировка излучения на концевом зеркале. Когда подобные явления становятся трудно преодолимыми, например, при WQ 2 мм или при работе лазера с очень высокой пиковой мощностью, целесообразно использовать схемы резонаторов неустойчивой конфигурации. [20]
Длина когерентности используемого излучения значительно меньше оптической длины интерференционных промежутков, но разность оптических длин такова, что имеются условия для появления интерференционной картины. [21]
![]() |
Конструкция одноосного квантового гироскопа в монокварцевом блоке. [22] |
Если первый квантовый гироскоп имел оптическую длину резонатора примерно 4 м и занимал площадь 9 3 м, то новейшие типы аналогичных приборов имеют общую длину резонатора около 33 см и занимают в 75 раз меньшую площадь. [23]
Герметичная абсорбционная кювета, с оптической длиной 0 2 мм. [24]
Наполняют четыреххлористым углеродом кювету с регулируемой оптической длиной и устанавливают в ней такую же самую толщину слоя, как и в кювете с анализируемой пробой; эту кювету с раствором для сравнения также ставят на свое место. Устанавливают ширину щели 175 мк, чувствительность на 1, самопоглощение на О, а усиление регулируют так, чтобы оно было оптимальным при 8 33 мк. Медленно закрывают затвор и устанавливают перо самописца точно на линию светопропускания, равного нулю; настройку регулируют, чтобы при 8 0 мк получалось 95 - 100 % светопропускания. В течение примерно 1 5 мин просматривают спектр от 7 9 до 8 9 мк; вычерчивают основную линию между минимумами при 8 0 и 8 8 мк и измеряют высоту пика при 8 33 мк над этой основной линией в единицах светопоглощения, получая значение Аар. [25]
Из принципа Ферма следу-ет, что оптические длины всех лучей, выходящих из источника и собирающихся в точке, являющейся его изображением, одинаковы. Несмотря на то, что второй луч проходит большее расстояние, его путь в стекле короче, чем у первого, так что время распространения света от St до S2 для них одинаково. Обозначения величин всех отрезков указаны на рисунке. [26]
Из принципа Ферма следует, что оптические длины всех лучей, выходящих из источника и собирающихся в точке, являющейся его изображением, одинаковы. Несмотря на то, что второй луч проходит большее расстояние, его путь в стекле короче, , чем у первого, т ак что время распространения света от St до S2 для них одинаково. Обозначения величин всех отрезков указаны на рисунке. [27]
![]() |
К выводу формулы тонкой линзы. [28] |
Из принципа Ферма следует, что оптические длины всех лучей, выходящих из источника и собирающихся в точке, являющейся его изображением, одинаковы. [29]
Два пути световых волн, имеющих одинаковые оптические длины, называются таутохронными, так как такие пути свет проходит за одно и то же время. [30]