Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Отражение и пропускание монохроматического света

Когерентный режим. Выражения для коэффициентов отражения и пропускания монохроматического света плоско параллельной пластинкой с учетом интерференции и поглощения имеют при нормальном  [c.25]

Отражение и пропускание монохроматического света  [c.110]

Фактически именно из-за размытости края поглощения в прямозонных кристаллах возможна лазерная термометрия, основанная на регистрации изменений отражения или пропускания монохроматического света в конечном интервале температур. Степень размытости ( хво-  [c.113]


Примем, Что расстояние между соседними зеркалами Л, зеркала имеют коэффициент отражения р и коэффициент пропускания т и что па интерферометр падает коллимированный пучок монохроматического света с длиной волны к и интенсивностью /q. Будем рассматривать лишь те лучи, которые минимальное число раз проходят через отражающие поверхности, т. е, пропускание которых пропорционально т . Интенсивность таких лучей будет ] — = /оТ р - Лучи, пропускание которых пропорционально т , т и т. д., вносят при больших значениях р весьма. малый вклад в результирующую интенсивность из-за малого значения величины (т/р) по Сравнению с предыдущими лучами, пропускание которых пропорционально т .  [c.42]

Рис. 5.2. Температурная зависимость коэффициента а) пропускания, б) отражения монохроматического света монокристаллом кремния толщиной 0,5 мм в режиме многократных отражений без интерференции. Длина волны (мкм) 1,06 (i), 1,15 (S), 1,32 (5), 1,52 Ц) Рис. 5.2. <a href="/info/422072">Температурная зависимость коэффициента</a> а) пропускания, б) отражения <a href="/info/55781">монохроматического света</a> монокристаллом кремния толщиной 0,5 мм в режиме <a href="/info/191846">многократных отражений</a> без интерференции. Длина волны (мкм) 1,06 (i), 1,15 (S), 1,32 (5), 1,52 Ц)
ПОГЛОЩЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТ — отношение потока излучения, поглощённого данным телом, к потоку излучения, упавшему на это тело. Если падающий поток имеет широкий спектр, указанное отношение характеризует т. н. интегральный П. к. если же диапазон частот падающего света узок, то говорят о монохроматическом П.к.— поглощательной способности тела. В соответствии с законом сохранения энергии для монохроматич. излучения сумма П, к., отражения коэффициента и пропускания коэффициента равна единице. В отличие от поглощения показателя, характеризующего свойства вещества, П. к. зависит от толщины слоя, сквозь к-рый проходит свет, т. е. от размеров тела, от темп-ры, от состояния отражающей поверхности. В спектроскопии иногда под термином кП. к. понимают показатель поглощения.  [c.661]

Задачей устройства ввода является преобразование поступающих на его вход электрических или оптических сигналов в когерентные оптические сигналы. Это преобразование выполняется в результате пространственной модуляции поступающей на его вход однородной плоской монохроматической волны по амплитуде, фазе или поляризации, осуществляемой с помощью пространственных модуляторов света (ПМС), которые в литературе часто называют управляемыми транспарантами. Пространственную модуляцию света можно осуществить либо путем пропускания света через модулирующую среду, оптические характеристики которой изменены в соответствии с обрабатываемым сигналом, либо в результате отражения света от зеркально отражающей поверхности, на которой сформирован требуемый геометрический рельеф.  [c.200]


Если для зондирования применяется монохроматическое излучение, то выбором длины волны определяется коэффициент поглощения света материалом пластинки. От произведения аН зависит, влияет ли на результат взаимодействия только одна поверхность пластинки (свет не достигает второй поверхности), или обе поверхности. В последнем случае от степени монохроматичности света и от разнотолщинности пластинки по сечению зондирующего пучка зависит, существенно ли влияние интерференции света на коэффициенты отражения и пропускания. Таким образом, получается несколько схем взаимодействия, переход между которыми осуществляется путем выбора источника  [c.20]

Во второй главе было сказано, что при освещении предметов возникают три явления отражение, поглощение и пропускание света. В случае, когда все лучи белого света в равной степени отражаются от предмета, он не имеет окраски, т. е. имеет белый или серый цвет. При избирательном поглощении световых лучей определенных длин волн возникает окраска тела в цвет, отражаемый его поверхностью. Так, зеленая поверхность отражает зеленые лучи, а все остальные поглощает. Отражательная способность цветных поверхностей изменяется в зависимости от спектрального состава освещения и имеет определенный спектральный коэффициент отражения (рЯ) для каждой длины волны, который показывает долю отражаемой энергии для данного монохроматического излучения.  [c.228]

Пропускание Т Х,9) 1) монохроматический свет, интерференция А(кк) < тт/щ 2) монохроматический свет или сплошной спектр, многократные отражения без интерференции А кк) > тг1п  [c.20]

Можно избежать применения спектрального прибора для градуировки монохроматора или спе(Ктрографа в том случае, если применяемый источник света является монохроматическим [137—139]. Тогда для определения коэффициента пропускания прибора необходимо произвести два измерения светового потока на его входе и на выходе (за выходной щелью, если это монохроматор, и в кассетной части, если градуируемый прибор-спектрограф). Этот метод применялся Спрегом и др. [137] для определения /коэффициента отражения решетки. Этим же методом определялась эффективность спектрографа ДФС-6 [138] и монохроматора ВМ-70 [139—140].  [c.261]


Смотреть страницы где упоминается термин Отражение и пропускание монохроматического света : [c.59]    [c.54]    [c.262]    [c.341]    [c.555]   
Смотреть главы в:

Лазерная термометрия твердых тел  -> Отражение и пропускание монохроматического света



ПОИСК



Отражение

Отражение света

Пропускание

Световой луч монохроматический



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте