Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Призма постоянного отклонения

Рис. 51. Призмы постоянного отклонения Аббе. Рис. 51. Призмы постоянного отклонения Аббе.

Призма постоянного отклонения 689.  [c.450]

Призма Аббе (рис. 60, в) относится к призмам постоянного отклонения с углом со = 90°. Для уменьшения поглощения призму с полным внутренним отражением выполняют из крона. На рис. 60, г показана система прямого видения из трех преломляющих призм.  [c.80]

Рис. 70. Призма Аббе с постоянным отклонением 90° Рис. 70. <a href="/info/312818">Призма Аббе</a> с постоянным отклонением 90°
Рис. 71. Призма с постоянным отклонением 60° Рис. 71. Призма с постоянным отклонением 60°
Ркс. 2.57. Призма с постоянный отклонением 60  [c.132]

Может быть использована система постоянного отклонения, которая состоит из двух ромбических призм с преломляющими  [c.79]

Призма постоянного угла отклонения (призма Аббе). В ряде случаев конструктивно целесообразно иметь постоянный угол отклонения лучей, идущих в минимуме угла отклонения. Этому удовлетворяет призма Аббе (рис. 228, а).  [c.352]

Дисперсия спектрографа. Зависимость угла отклонения ф монохроматического луча после прохождения призмы от угла падения 11 (рис. 4) такова, что при условии 1 — ь угол ф принимает наименьшее значение. При постоянном угле падения г ] угол отклонения немонохроматического луча зависит от длины волны ф = = ф(Х). Величина  [c.14]

Отклонение, производимое такой тонкой призмой, является следовательно почти постоянным для всех (малых) углов падения.  [c.36]

Для постоянного значения угла а и при данном показателе преломления п вещества призмы угол о будет изменяться, если менять величину угла ii падающего луча SB с нормалью. Значение минимального угла отклонения Отш в зависимости от я и а призмы определяется по формуле  [c.185]

Простая призма в воздухе дает при постоянном угле падения лучей = О угловое отклонение da между двумя лучами с разностью показателей преломления dn. для длин волн X, и X -1 dk.  [c.187]

Диспергирующие призмы применяются главным образом в спектральных приборах. Диспергирующие призмы делятся на два типа а) призмы прямого зрения б) призмы с постоянным углом отклонения.  [c.194]


Особенность работы дозатора заключается в том, что барабанный питатель подает постоянное количество цемента, несколько большее, чем должен подавать ленточный транспортер. Избыточное количество захватывается лопастями барабанного питателя и возвращается в течку питателя. Из барабанного питателя цемент поступает на ленту весового маятникового транспортера, который подвешен к корпусу барабанного питателя при помощи связей и призм. При изменении заданного веса на ленте транспортера рычаги с установленной на них подвижной заслонкой изменяют высоту слоя материала, находящегося на ленте. Максимально допустимое отклонение транспортера от горизонта 4°. При отклонении его на больший угол срабатывает конечный выключатель и транспортер останавливается.  [c.477]

Рассмотрим теперь призмы постоянного отклопеипя. Среди призм постоянного отклонения наиболее широкое распространение получила призма Аббе. Ее сечение в главной плоскостп представляет собой четырехугольник (рпс. 2.33. я) с углами 75, 135,  [c.191]

Заметим, что автоколлимационная полупризма (см. рис. 2.31, в) также является призмой постоянного отклонения с углом отклонения ф = 180°.  [c.193]

Рис. 52. Система призм постоянного отклонения Юнга — Толлона. Рис. 52. <a href="/info/237908">Система призм постоянного отклонения</a> Юнга — Толлона.
Диспергирующая система монохроматора состоит из трех иризм двух СО призм и одной средней прпзмы постоянного отклонения Аббе. Вся призменная система может работать по принципу постоянного отклонения, если поворот призм осуществлять независимо вокруг осей О,, 0 , 0 , указанных на рисунке. Ради удобства расположения входной и выходной щелей иризмы установлены так, что поворот первых из них осуществляется в одну сторону, а третьей в противоположную 60° призмы поворачиваются на один и тот же, сравнительно небольшой, угол, тогда как призма постоянного отклонения поворачивается всякий раз на угол, в 3 раза больший.  [c.127]

В спектрографе Хоустона [Л,98] (рис. 28, а) основным элементом является совокупность призмы АВС с плоским зеркалом ВМ. Эти две детали смонтированы на вращающемся вокруг оси основании. Ось вращения О закреплена в точке пересечения плоскости биссектрисы преломляющего угла призмы и плоскости зеркала. Эта установка позволяет достигнуть постоянного отклонения для лучей, пересекающих призму в минимуме отклонения. Пусть точка О является проекцией оси вращения если луч РС1В.8Т пересекает призму в минимуме отклонения, его путь внутри призмы будет параллелен больщому основанию ВС образует с осью симметрии АО  [c.53]

До сих пор мы рассматривали ход монохроматического луча через прпзму и поэтому считали показатель преломления вещества призмы постоянным. Но. как уже указывалось, вещество призмы обладает дпсперспей, т. е. показатель преломления его зависит от длины волны. В результате этого углы преломления и отклонения оказываются различными для различных длин волн, и, следовательно, осуществляется пространственное разложение излучения по длпнам волн.  [c.156]

Для одинарных монохроматоров используют либо отдельные призмы, либо системы призм, которые дают постояиньп" угол отклонения, либо, наконец, комбинацию обычных призм с зерка-лаип1, которые также дают постоянный угол отклонения. Использование систем с постоянным отклонением объясняется тем, что наиболее удобно работать с монохроматорами, у которых неподвижны не только входные, но и выходные щели. Следовательно, могут быть неподвижными и приемники света, связанные с монохроматорами, когда они используются в спектрометрах. Неподвижные выходные щели монохроматоров удобны и в тех случаях, когда они играют роль источников монохроматического излучения.  [c.123]

Рис. 6. Схема трехпризменного стеклянного спектрографа (ИСП-51), 8, —входная щель, О, — объектив коллиматора, Ог — объектив камеры, Р, Р, — трехгранные призмы, РА— составная призма Аббе постоянного отклонения, Р — плоскость спектра. Рис. 6. Схема трехпризменного стеклянного спектрографа (ИСП-51), 8, —входная щель, О, — объектив коллиматора, Ог — объектив камеры, Р, Р, — трехгранные призмы, РА— составная <a href="/info/237838">призма Аббе постоянного отклонения</a>, Р — плоскость спектра.

П>ИЗМА ПОСТОЯННОГО ОТКЛОНЕНИЯ — слоя 1гая спектральная приз.иа, в к-рой луч, проходящий призму, в положении минимума отклонения отклоняется на одип и тот же постоянный угол. Наиболее часто применяется П. п. о. Аббе с углом отклонения Ю (см. рис.), к-рая по своему действию эквивалентна двум трехгранным дисперсионным призмам ABF и AD с преломляющими углами 30° и  [c.201]

При подъеме мерительного стержня / жестко соединенная с ним рамка а с ножом 2 поднимагтся, и призма 3 под действием пружины 4 скользит и обкатывается вокруг неподвижного ножа 5. Отклонения призмы 3 от горизонтального положения фиксируются стрелкой 6 на шкале Ь. Пружина 7 служит для постоянного прижима мерительного стержня 1 к изделию d.  [c.280]

Для сжатия частотно-модулированных импульсов с начальной длительностью в десятки и сотни фемтосекунд разработаны призменные компрессоры [111, схема которых изображена на рис. 4.3. Призмы ориентированы так, что световой пучок падает на входную грань первой призмы под углом Брюстера, а все остальные ориентированы на угол наименьшего отклонения. В [11] показано, что такая система призм эквивалентна среде с дисперсионной постоянной  [c.176]

На фиг. 104 дана призма Резерфорда, состоящая из флинтовой призмы с большим преломляющим углом (90 + 120°) и двух одинаково симметричных наклеенных на нее призм из крона. Конструкции некоторых призм с постоянным углом отклонения приведены на фиг. 105 и 106.  [c.196]

В монохроматорах часто применяют так называемые призмы с постоянным углом отклонения. На рис. 51, а приведена схема хода лучей в призме Аббе с постоянным углом отклонения ф = 90°, изготовленной из целого куска стекла. Как видно из схемы, эта призма как бы состоит из трех призм, из которых две призмы с преломляющим углом = 30°, а третья — призма полного внутреннего отражения. При установке призмы в положение наименьшего отклонения лучи в иризме проходят параллельно основа-  [c.78]

Главным недостатком призмы Аббе, угловая дисперсия которой равна угловой дисиерсип 60° призмы, заключается в том, что благодаря наличию внутреннего отражения на одной из граней призмы в ней образуется довольно много рассеянных лучей, которые загрязняют спектр. Впрочем, этот недостаток имеет место и у другой системы 30° призм, установленных друг относительно друга, как это показано на рис. 52. Приведенная на рисунке система Юнга — Холл она также дает возможность построить спектральный прибор с постоянным углом отклонения 135 . Для  [c.78]


Смотреть страницы где упоминается термин Призма постоянного отклонения : [c.264]    [c.816]    [c.465]    [c.843]    [c.271]    [c.35]    [c.37]    [c.616]    [c.199]    [c.150]    [c.79]    [c.397]    [c.348]    [c.327]    [c.132]    [c.191]    [c.363]    [c.133]    [c.69]   
Техническая энциклопедия Том20 (1933) -- [ c.0 ]

Техническая энциклопедия Том16 (1932) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Призма

Призма постоянного отклонени

Призма постоянного отклонени

Призма постоянного отклонения Аббе

Система призм постоянного отклонения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте