Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Покрытия отражающие

Иногда эталон Фабри—Перо осуществляют в виде плоскопараллельной стеклянной пластинки, наружные поверхности которой покрыты отражающим слоем. Такие приборы дешевле и проще в употреблении. Однако они не могут обеспечить такого высокого качества работы, Как эталоны с воздушной прослойкой. При использовании эталона предпочитают работать в проходящем свете, где наблюдаются резкие максимумы на темном фоне в отраженном  [c.140]

Конструкция воле — кварцевый сердечник диаметром 10 мкм, покрытый отражающей оболочкой с внешним диаметром 125. .. 200 мкм. Типичные характеристики ВОЛС работа на волнах длиной 0,83. .. 1,55 мкм затухание  [c.58]


Не покрытые отражающим покрытием толстые отражательные голограммы состоят из многих слоев по глубине, т. е. их толщина T d . В зависимости от вида модуляции их можно подразделить на голограммы, записываемые с помощью либо амплитудной, либо фазовой модуляции. Анализ работы таких голограмм очень сложен и приведен в книге [1, гл. 9]. Рассмотренные ниже результаты для  [c.198]

Большое число когерентных световых пучков может возникнуть в результате дифракции при прохождении плоской волны через экран с одинаковыми регулярно расположенными отверстиями (метод деления волнового фронта). Распределение интенсивности в такой многолучевой интерференционной картине будет рассмотрено в 6.5 на примере дифракционной решетки. Здесь мы изучим интерференцию при многократных отражениях света от двух параллельных поверхностей (метод деления амплитуды). На этом принципе действует интерферометр Фабри—Перо, широко используемый в спектроскопии высокого разрешения и в метрологии. Он может быть выполнен в виде плоскопараллельной стеклянной или кварцевой пластины, на обе поверхности которой нанесены отражающие слои, либо в виде двух пластин, у которых покрытые отражающими слоями плоскости установлены строго параллельно друг другу и разделены воздушным промежутком.  [c.256]

На рис. 105 схематически представлены пластины интерферометра Фабри — Перо Zi и Z2, на которые падает под углом ф плоская монохроматическая световая волна. Показанные на рисунке лучи изображают нормали к фронту волны. Внутренние стороны пластин и Z2 покрыты отражающим слоем. Разность хода двух соседних лучей, выраженная в длинах волн, или порядок  [c.440]

Отражательные грани, не имеющие зеркального покрытия, должны обеспечивать полное отражение падающих на них лучей. Если угол падения луча на отражающую грань призмы меньше угла полного внутреннего отражения е , то такая грань должна быть покрыта отражающим слоем. Обычно для призм применяются оптические стекла К8 и БКЮ, для которых соответственно  [c.72]

Схема многослойного отражающего диэлектрического покрытия  [c.219]

Этот результат (дополнительность картин в проходящем и отраженном свете) справедлив при выполнении условия (5.57), т.е. при отсутствии поглощения в отражающих слоях. Таким образом, изложенная теория, безусловно, применима к тому случаю, когда в качестве отражающих слоев интерферометра используются многослойные диэлектрические покрытия, поглощение в которых пренебрежимо мало (см. 5.5).  [c.243]


Заметим, что высоко отражающие многослойные диэлектрические покрытия получили широкое распространение лишь 20—30 лет назад. До этого времени в интерферометрах Фабри — Перо использовались полупрозрачные металлические зеркала. По некоторым причинам их применяют и по сей день.  [c.243]

В настоящее время технически возможно создание диэлектрических отражающих покрытий с очень высокими коэффициентами отражения (больше 99%). Однако неизбежные погрепшости при изготовлении зеркал ограничивают целесообразность использования столь высоких коэффициентов отражения, поскольку из-за потерь в свете не имеет смысла изготовлять интерферометр, у которого ширина контура целиком определяется дефектами поверхностей. Общего критерия для выбора наиболее выгодного коэффициента отражения для данной поверхности зеркал привести нельзя, так как он зависит от конкретных особенностей решаемой задачи, но приблизительно можно считать, что уши-  [c.324]

Специальным подбором отражающих (частично поглощающих) покрытий можно добиться такого положения, когда максимумы в отраженном свете почти столь же резки, как и в обычных приборах в проходящем (Ю. В. Троицкий).  [c.140]

В технологии изготовления оптических приборов широко используются различные виды покрытий. Это — защитные, антикоррозионные пленки поляризационные, просветляющие и отражающие покрытия. Некоторые виды покрытий непосредственно являются оптическими приборами, например, дифракционные решетки с нанесенными оптическим способом штрихами. В процессе изготовления таких оптических элементов в материале пленки возникают значительные напряжения, сильно влияющие на прочностные свойства изделий. Поэтому во всех технологических операциях предусматривают контроль остаточных напряжений.  [c.113]

Наблюдение и измерение степени поляризации отраженного света удобно производить на приборе, схема которого изображена на рис. 16.12. В качестве отражающих зеркал лучше всего использовать черные стекла, так как преломленная волна в них полностью поглощается и нет отражения от второй поверхности стекла. Можно применять также какой-либо полированный диэлектрик, например мрамор. Использование металлических покрытий искажает результат, так как отражение света от металла происходит иначе (см. 16.6).  [c.20]

В природе не существует тел, совпадающих по своим свойствам с абсолютно черным телом. Тела, покрытые слоем сажи или платиновой черни, имеют поглощательную способность Л ., близкую к единице лишь в ограниченном интервале длин волн. В далекой инфракрасной области их поглощательная способность заметно меньше единицы. Однако можно создать устройство, которое по своим свойствам очень близко к абсолютно черному телу. Такое устройство представляет собой почти замкнутую полость с диффузно отражающими стенками, имеющую небольшое отверстие (рис. 24.2). Любой луч, попавший внутрь полости через отверстие, выйдет из него обратно лишь испытав многочисленные отражения. Пусть при одном падении луча на внутреннюю поверхность отражается /г-я доля светового потока. При п падениях отразится доля, выражаемая величиной Так как к всегда меньше единицы, то при достаточно большом п величина станет очень малой. Таким образом, лишь ничтожная часть лучей, упавших на отверстие, выйдет обратно и поглощательная способность отверстия будет для всех длин волн близка к единице ). Размеры отверстия, при котором полость можно считать с определенной точностью абсолютно черным телом, зависят от величины к. Так, при й=0,4 полость можно считать абсолютно черным телом с точностью до 0,1 %, если диаметр d отверстия равен 1/10 диаметра О полости. При к= та же точность обеспечивается при d D l6.  [c.134]

Отличительной чертой всех полупроводниковых лазерных материалов, в том числе и арсенида галлия, является очень высокий по сравнению с другими лазерными материалами (кристаллы, стекла, жидкости, газы) коэффициент усиления электромагнитного излучения. Благодаря этому удается выполнить условие генерации для миниатюрных полупроводниковых образцов. Типичный лазер на арсениде галлия показан на рис. 35.24, а. Для получения генерации две противоположные поверхности полупроводника полируют и делают плоскопараллельными, а две другие оставляют грубо обработанными, чтобы предотвратить генерацию в нежелательных направлениях. Обычно обе отражающие поверхности не имеют отражающих покрытий, так как показатель преломления полупроводника достаточно большой и от полированных торцов отражается примерно 35 % падающего излучения. Активная область представляет собой слой толщиной около 1 мкм, т. е. немного больше запирающего слоя (примерно 0,2 мкм). В свою очередь поперечные размеры лазерного пучка гораздо больше (около 40 мкм) толщины активной области (рис. 35.24, б). Следовательно, лазерный пучок занимает довольно большое пространство в р- и п-областях. Однако поскольку поперечные размеры пучка все же относительно невелики, выходное излучение имеет большую расходимость (несколько градусов).  [c.297]


В начале работы по оптимизации технологического процесса детонационного нанесения покрытий из окиси алюминия эта задача решалась традиционным путем, т. е. построением графических зависимостей, отражающих влияние основных технологических параметров на свойства покрытий.  [c.86]

Проблема создания диффузно отражающих покрытий низкотемпературного твердения остается актуальной. Известные в настоящее время диффузно отражающие материалы и покрытия [1—3] не устойчивы к воздействию ультрафиолетового и импульсного излучения высокой плотности, что приводит к значительному понижению коэффициента отражения в процессе эксплуатации, требуют высокой температуры термообработки (1000° С) и толщины слоя покрытия до 10 мм, не всегда могут быть использованы на изделиях любой конфигурации.  [c.200]

При подготовке монографии авторы счи али своей задачей не только обобщение опыта в оценке структуры и свойств собственно покрытий. Особое внимание уделялось прежде всего изучению материалов с покрытиями, потому что последние определяют наряду с работоспособностью поверхностного слоя надежность всего изделия как новой конструкции. В основу монографии положены материалы, отражающие новые подходы к изучению структуры и свойств покрытий и материалов с покрытиями, полученные в специализированной лаборатории Института горного дела СО АН СССР по проблеме упрочнения металлических сплавов.  [c.4]

На гипотенузную сторону призмы 10 (см. рис. 107) наклеена плоскопараллельная пластинка, покрытая отражающим слоем по плоскости А В п частично — на длину D по плоскости, прилегающей к призме. Отражающие поверхности покрытий в обоих случаях направлены в сторону вершины прямого угла призмы. Пучок 1, идущий от одного из клиньев подвижной пары, пройдя толщу призмы и непокрытый участок поверхности пластины DE, отразится от покрытой повер.хности АВ и пойдет по стрелке в направлении диаф рагмы. Покрытый участок D отрежет ту часть пучка 1, отраженные лучи которого будут находиться правее точки D. То же самое произойдет и с пучком II. Отразится от плоскости СЕ только та часть пучка, которая упадет на участок D. Часть пучка, расположенная ниже точки D, пройдет непокрытую часть плоско сти СЕ и будет после отражения задержана покрытым участком D. Таким образом, линия раздела изображений штрихов представляет собой изображение линии, проекция которой изображена на рис. 112 точкой D.  [c.131]

Действие ИФП основано на многократном отражении света двумя параллельными плоскими зеркалами и интерференции выходящих из этой системы лучей света (рис. 1). Обычно ИФП выполняется в виде двух плоских (или сферических) полупрозрачных зеркал, разделенных промежутком (часто воздушным). ИФП может быть выполнен также в виде плоскопараллельной пластинки (например, из стекла или кварца), поверхности которой покрыты отражающими слоями. Описание устройства ин терферометров, выпускаемых отечественной промышленностью и разработанных в исследовательских лабораториях, дано в книгах [15, 16, 26].  [c.5]

Тонкая покрытая отражающим слоем отражательная голограмма должна была бы иметь форму единственного интерференционного максимума. Она была бы неровным зеркалом. Известны хорошие приближения таких голограмм, записанных на термопластических материалах, рутиконах и т. п. (см. 8.3).  [c.202]

Толстая покрытая отражающим покрытием отражательная голограмма была предложена Шеридоном [4]. Такая голограмма записывается на толстом (T dz) фоторезисте, на котором после проявления и нанесения отражающего покрытия образуется глубокая и блестящая голограмма. Шеридон получил дифракционную эффективность Г1=0,73 для покрытой алюминием блестящей голограммы, образованной двумя плоскими волнами. Кермиш [3] показал, что изменения амплитуды в объектном волновом фронте приводят к фазовым ошибкам в таких блестящих голограммах.  [c.202]

Металлизация в вакууме. Сущность данного метода заключается в нанесении металлических покрытий путем иопарения и последующего осаждения металла на П01верхности изделий. Таким методом металлизуются в вакуумных установках различные детали машин и приборов с целью получения токопроводящих покрытий на материалах, не проводящих электрический ток, для нанесения покрытий, отражающих свет и для других целей.  [c.235]

Для повышения точности метода пробных стекол при контроле плоскостей используют многолучевую интерференцию в виде полос равного наклона. И терференц 0 ная картина наблюдается от тонкого воздушного слоя между контролируемой и эталонной поверхностями, каждая из которых покрыта отражающим слоем. Метод пробных стекол удобно применять для небольших по размерам поверхностей.  [c.701]

При определении блеска покрытий, отражающих свет на границе раздела пленка - воздух, но не рассеивающих его в объеме, измеряют яркость поверхности испытуемого покрытия и идеально зеркальной поверхности (эталона) в тех же условиях освещения и наблюдения. В качестве эталона используется увеолевое стекло, зеркальная составляющая которого принята равной 65 %. Блеск покрытия характеризуется отношением полученного значения яркости испытуемого образца к яркости эталона.  [c.522]

Многолучевыми полосами Физо пользуются в оптических цехах для испытания высококачественных оптических поверхностей, например у пластин, применяемых в интерферометре Фабри — Перо они широко использовались также То.яанским и его сотрудниками лри изучении топографии почти плоских кристаллических и металлических поверхностей [87]. Испытуемая и оптически плоская эталонная поверхности, покрытые отражающими слоями серебра, плотно прижимаются друг к другу. Создаваемые воздушной прослойкой интерференционные полосы рассматриваются в микроскоп с большой угловой апертурой, позволяющей использовать все полезные пучки. Если X = Х /п — длина ВОЛЛЫ в воздухе, то полосы соответствуют контурам исследуемой поверхности, определяемым плоскостями, параллельными эталонной поверхности и разделенными интервалами Х/2. При достаточно большом клине между пластинами в иоле зрения появляется большое число полос (см., например, рис. 7.76), и можно измерить неровности исследуемой поверх1Юсти, определяя отклонение полос от прямых линий там, где неровности поверхности достигают Ак, полосы смещаются в сторону на Ат порядков так как  [c.327]


ПММК) или поликарбоната (ПК) диаметром 120 мм и толщиной 1,2 мм с центральным отверстием диаметром 15 мм. На рабочей поверхности, покрытой отражающим слоем, расположены дорожки с записанной информацией в виде питов (углублений). На отражающий слой нанесен защитный слой, на который наклеена этикетка. На диске различают несколько зон зону крепления грампластинки и зону информации, состоящую, в свою очередь, из вводной зоны, зоны программы и выводной зоны. Программу, записанную на спиральной дорожке, воспроизводят со стороны прозрачного слоя при вращении диска по часовой стрелке и движении оптической головки от центра и краю диска.  [c.106]

В третьей системе (рис. 3.9, в) на зеркало 2 нанесено с одной стороны зеркальное покрытие, отражающее лазерное помеховое излучение, а с другой — интерференционное, прозрачное для лазерного излучения и отражающее некогерентное излучение, приходящее от объекта.  [c.72]

Во всех исследованиях с абсолютно черным телом пользуются именно описанным устройством, значительно превосходящим по своим характеристикам поверхность, покрытую платиновой чернью или сажей. Следует, впрочем, отметить, что высокие поглощающие свойства этих материалов отчасти объясняются их пористостью, особенно для сажи, благодаря чему свет, попавший на них, испытывает несколько отражений, прежде чем получает возможность выйти из толщи материала. Таким образом, чернота сажи особенно повышается благодаря ее пористости. Этим же объясняется насьпценный цвет бархата или вообще тканей с длинным ворсом, в противоположность белесоватому тону гладких тканей, отражающих разные длины волн насыщенный цвет реющих знамен, драпировок, ниспадающих глубокими складками, и т. д.  [c.693]

Альфамеры. Первые устройства для измерения коэффи-. циента теплоотдачи средствами тепломассометрии (рис. 4.2) состояли из двух сплошных секций с покрытиями разной степени черноты и одной термопары. Один спай термопары заделан в фольгу темной секции, а второй, защищенный от лучистого теплообмена экраном из отражающей фольги, располагается в воздухе напротив секции за пределами пограничного слоя. Информация о температурном перепаде At позволяет рассчитывать полный коэффициент теплоотдачи а и его компоненты а и ал по уравнению а,- =  [c.84]

Технологические методы обеспечения надежности включаш стандарты, отражающие широкий круг вопросов, связанных с получением у материалов, заготовок и изделий требуемых свойств. Сюда относятся, например, стандарты на химико-термическую обработку, антикоррозионные покрытия, на точность сборки и т. п. Здесь часто трудно провести грань между качеством и надежностью.  [c.424]

Стеклоэмалями или просто эмалями (не смешивать с лаковыми эмалями ) называются стекла, наносимые тонким слоем на поверхность металлических и других предметов с целью защиты от коррозии, придания определенной окраски и улучшения внешнего вида, создания отражающей поверхности (эмалированная посуда, абажуры, рефлекторы, декоративные эмали и т. п.). Эмали получаются сплавлением измельченных составных частей шихты, выливанием расплавленной массы тонкой струей в холодную воду и размолом полученной фритты на шаровой мельнице в тонкий порошок. Иногда к фритте перед ее размолом добавляются небольшие количества глины и других веществ. Для нанесения эмали на различные предметы нагретый в печи до соответствующей температуры предмет посыпается порошком эмали, которая оплавляется и покрывает его прочным стекловидным слоем если требуется, покрытие повторяется несколько раз до получения слоя нужной толщины во время оплавления эмалируемый предмет (например, трубчатый резистор) может медленно вращаться в печи для более равномерного покрытия. Важно, чтобы а/ эмали был приблизительно равен а материала, на который наносится эмаль, иначе эмаль будет давать мелкие трещины (цек) при резкой смене температур. При эмалировании предметов из стали или чугуна для улучшения сцепления эмали с металлом производят предварительное покрытие металла грунтовой эмалью (с содержанием оксидов никеля или кобальта) на нее уи е наносится основная эмаль любой окраски. Важная область применения стеклоэмалей в качестве электроизоляционных материалов — покрытие трубчатых резисторов. В этих резисторах на наружную поверхность керамической трубки нанесена проволочная обмотка (из нихрома или константана), поверх которой наплавляется слой эмали, создающий изоляцию между отдельными витками обмотки и окружающими предметами и защищающий обмотку от влаги, загрязнения и окисления кислородом воздуха при высокой рабочей температуре (примерно 300 °С), Кроме того, стеклоэмали используются в электроаппаратостроении для получения прочного и нагревостойкого электроизоляционного покрытия на металле, а также для устройства вводов в металлические вакуумные приборы. Стеклоэмали применяются и в качестве диэлектрика в некоторых типах конденсаторов.  [c.165]

В результате проведенных исследований показано при низкотемпературном синтезе диффузно отражающих покрытий происходит слабое химическое взаимодействие связки и наполнителя, которое выражается в капсулировании зерен пигмента связкой, что объясняется щелочным воздействием силикатной связки на пигмент. После термообработки происходит цементация, и вокруг зерен пигмента образуется защитный футляр, благодаря чему обеспечивается стабильность оптических свойств покрытий, характерных для соответствующего исходного пигмента.  [c.204]

Рассмотрены некоторые результаты исследования диффузно отражающих покрытий, полученных по простой технологии низкотемпературного твердения. Показано, что при низкотемпературном синтезе покрытий происходит слабое химическое взаимодействие наполнителя и связки, которое выражается в капсулировании зерен пигмента связкой с последующей цементацией, что обеспечивает стабильность высоких оптических свойств покрытий, характерных для исходного пигмента. Лит. — 4 назв., ил. — 4.  [c.269]


Смотреть страницы где упоминается термин Покрытия отражающие : [c.500]    [c.83]    [c.458]    [c.187]    [c.198]    [c.135]    [c.67]    [c.707]    [c.152]    [c.134]    [c.197]    [c.239]    [c.200]    [c.269]    [c.97]    [c.204]   
Температуроустойчивые неорганические покрытия (1976) -- [ c.99 , c.105 , c.136 , c.138 , c.139 , c.172 ]



ПОИСК



Кузнецова, А. Л. Борисенко, Н. Е. Прихидъко, А. Ф. Первеев Диффузно отражающие покрытия

Отражающие и просветляющие покрытия



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте