Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Пластинка поляроидная

Конструктивно поляроиды оформляются в виде круглых плоскопараллельных пластинок — поляроидная пленка заклеивается между двумя стеклянными заготовками диаметром 50—60 мм. Экономичность таких поляризующих устройств, удобство их использования в оптических приборах определили их широкое распространение.  [c.207]

Ф и г. 2.8. Простой круговой полярископ, состоящий из двух поляроидных пластин и двух четвертьволновых пластинок.  [c.47]


Четвертьволновые пластинки имеют примерно такую же стоимость, что и поляроидные пленки.  [c.56]

Наличие оптической разности хода нетрудно обнаружить, заставив интерферировать оба луча, вышедших из напряженной пластинки. Интерференция лучей достигается применением анализаторов, которые по своему устройству ничем не отличаются от поляризаторов — призм из исландского шпата или поляроидных пленок, с помощью которых получают плоско-поляризованный свет.  [c.134]

Он состоит из четырех небольших поляроидных пластинок (линейные поляризаторы), кругового поляризатора, пластинок А./4 и А./2, дифракционной решетки и четырех цветных фильтров (красный, зеленый, голубой и оранжевый). Все эти компоненты описаны в тексте книги (линейные поляризаторы — стр. 367, круговой  [c.15]

Круговой поляризатор можно получить, сложив вместе поляроидную пластинку и пластинку в V4 оптические оси которой составляют угол в 45° с осью пропускания поляроида. При этом неполяризованный свет сначала должен проходить через поляроид.  [c.380]

Поляризационные микроскопы в отличие от обычных имеют поляризатор, помещаемый перед конденсором, и анализатор, который находится внутри тубуса или за окуляром. В микроскопах последних выпусков анализатор и поляризатор представляют не призмы Николя, а пластинки, изготовленные из синтетических материалов (поляроидных стекол).  [c.13]

Установка Института машиноведения и завода № 2 (фиг. 195) состоит из двух отдельных частей поляризационной (левая часть установки) и наблюдательной (правая часть установки). При работе с компенсатором наблюдательная часть отводится в сторону и на её место устанавливается анализатор с трубой (см. стр. 263). В свободном промежутке в пучке параллельных лучей поляризованного света устанавливается на координатном столе нагрузочное устройство 3 для модели. Рабочее поле установки 130 мм. Установка имеет осветитель с ртутной точечной лампой высокой яркости или лампой накаливания,поляроидныйполяризатор с коллектором, светофильтром (X = = 5461 А) и теплофильтром, поворотным устройством с делениями через 5° (для получения изоклин), откидной пластинкой Х/4, имеющей самостоятельное поворотное устройство, поляроидный анализатор 4, имеющий те же поворотные устройства, что и поляризатор, фотокамеру (13X16 см), прозрачный откидной экран, оптическую скамью 8 наблюдательной части, допускающую продольное перемещение отдельных частей установки при проектировании модели в масштабе от  [c.261]

Фнг. 195. Поляризационная установка Имаш КБ2 с рабочим полем диаметром 130 мм / — источник освещения (ртутная лампа СВДШ-250 или точечная самолётная лампа) 2—теплофильтр J —коллектор 120/180 4 — светофильтр = 546,1) 5—поляризатор (поляроидная пластинка) 6 и <9 — пластинка четверть волны 7—плоская модель Р —анализатор (поляроидная пластинка) ii —телецентрический объектив // — ирисовая диафрагма и затвор /2 — зеркала фотокамеры для наблюдения со стороны нагрузочного устройства /J—матовое стекло (или кассета фотокамеры) 14 — откидной стеклянный экран с калькой /5—настенный экран для увеличения 1 5. Съемные или откидные детали на верхней схеме обозначены чёрными кружками. Поляризатор, анализатор и пластины четверть волны имеют лимбы с точностью установки до 0,5 .  [c.262]


Р. осуществляется на разл. светочувствит. материалах, выбор к-рых зависит от целой исследования. В том случае, когда Р. не требует дальнейшего оптич. увеличения, съемка производится на рентгеновскую или поляроидную плёнку с невысоким разрешением. Дифракционные и абсорбционные микрорентгенограммы и рентг, топограммы, нуждающиеся в последующем оптич. увеличении, снимают на мелкозернистые фотопленки и пластинки с высоким разрешением.  [c.377]

Такой набор приложен к американскому изданию. К сожалению, мы не смогли снабдить оптическим набором русское издание. Этот недостаток, однако, восполним. Поляроидные и цветные фильтры можно приобрести в фотомагазине, а пластинки в 1/4 и 1/2 длины волны изготовить самим из тонких пластинок слюды или прозрачных пластиковых пленок. Способ изготовления описан в тексте книги. Реплику дифракционной решетки можно приобрести в магазине наглядных пособий, но даже долгоиграющая пластинка может служить отражательной дифрак-циснной решеткой для некоторых из описанных в книге опытов. (Прим. ред.)  [c.15]

Опыт. Прозрачная целлофановая лента — поляроидный фильтр. (Этот опыт требует четы-рех поляроидных пленок.) Кроме задерживающей пластинки из 16 слоев скотча, описанной в опыте 8.16, сделайте аналогичные стопки из 8 и 4 слоев. Для краткости обозначим эти стопки 16СП (16-слойная пластинка), 8СП и 4СП, а поляроид обозначим буквой П, и пусть П (45°) означает, что ось поляроида составляет 45° с осью пластинки. Дифракционную решетку будем обозначать ДР. Проделаем следующие опыты.  [c.397]


Теория упругости (1975) -- [ c.163 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте