Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Стекло Коэффициенты пропускания и поглощения

Погрещности измерения температуры яркостными оптическими пирометрами обусловлены главным образом неточностью знания степени черноты объекта измерения ех] изменением коэффициента пропускания ослабляющего светофильтра при измерениях в помещениях, температура в которых заметно отличается от 293 К отражением лучей объекта измерения от посторонних источников света поглощением лучей в слое воздуха, содержащего пары воды и углекислоты поглощением и рассеянием лучей в слое запыленного и задымленного воздуха ослаблением излучения стеклами, расположенными между объектом измерения и пирометром неточной наводкой пирометра при небольших размерах объектов измерений. Сведения о возможностях расчетной оценки этих погрешностей и рекомендации по их уменьшению содержатся в [5, 7, 12].  [c.187]


Важной оптической характеристикой стекла является его спектральное пропускание. При прохождении излучения через границу раздела сред и их толщин имеют место потери в виде отражения части потока на преломляющих поверхностях, поглощения части потока на отражающих поверхностях, поглощения и светорассеяния в толще оптической среды. Эти потери оцениваются коэффициентами отражения р , поглощения и светорассеяния  [c.507]

В табл. 18 представлены значения показателя поглощения К слоя цветного оптического стекла толщиной 1 мм для различных марок в зависимости от длины волны Jl. Пользуясь табл. 18 и 19, подсчитывают коэффициент пропускания светофильтра толщиной d [см. формулу (2)].  [c.514]

Стекло марки КУ по пропусканию ультрафиолетового излучения изготовляется четырех категорий, характеризуемых величиной показателя поглощения йя Для длин волн 170, 215 и 240 нм. Спектральные кривые коэффициента пропускания стекла марки КУ и КИ даны на рис. 5.  [c.720]

Эти свойства стекла используют в различных оптических приборах. Вместе с тем показатель преломления определяет также блеск стеклянных изделий и является поэтому важным свойством стекол, используемых для изготовления сортовой стеклянной посуды. К важным оптическим свойствам стекла относятся коэффициенты пропускания, отражения и поглощения, определяющие, соответственно, какую долю падающего света стекло пропустит, отразит и поглотит.  [c.460]

Для изготовления деталей, диффузно рассеивающих проходящий или отраженный поток излучения, применяют молочное (светорассеивающее) стекло. Значения коэффициентов пропускания, отражения и поглощения соответственно равны 0,2...0,55, 0,4...0,7 и 0,04...0,3. Толщина пластин 3...5 мм.  [c.57]

Для каждой марки цветного оптического стекла определенной толщины имеются спектральные значения показателя поглощения К и оптической плотности О (Я) и спектральные кривые коэффициента пропускания т (Я). На рис. 95 показан пример такой кривой для светофильтра СЗС 16 толщиной 2 мм. Из приведенного примера следует, что светофильтр СЗС 16 поглощает инфракрасное излучение, для Я = 500 нм коэффициент пропускания наибольший.  [c.123]

Интерферометр Фабри—Перо. Интерферометр, или эталон Фабри—Перо, является в настоящее время основным прибором в спектроскопии высокой разрешающей силы. Его действие основано на интерференции большого числа лучей, получаемых при многократном отражении световой волны между двумя параллельно расположенными плоскими зеркалами, обладающими частичным пропусканием (рис. 26). В современных интерферометрах, как правило, используют многослойные диэлектрические зеркальные покрытия, которые наносят на подложки из оптического стекла или кварца в вакууме. Они позволяют получать высокие коэффициенты отражения света при малой величине потерь на поглощение. Худшие характеристики имеют покрытия из тонких пленок серебра и алюминия.  [c.76]


Средние для белого света коэффициенты поглощения и пропускания различных стекол (на 1 см хода луча — толщины стекла)  [c.180]

Прохождение света через стекло сопровождается отражением света от поверхности и поглощением в стекле. Коэффициент пропускания представляет собой отношение интенсивностей двух потоков света прошедшего и исходного г = /прош/- исх ЮО % Для обычного щелочного стекла г = 84. .. 90 %, так как 8 - 9 % потока отражается и 2,5 - 7 % поглощается стеклом.  [c.323]

Оптический КПД -Пд показывает, какая часть солнечной радиации, достигшей поверхности остекления коллеетора, оказывается поглощенной абсорбирующей черной поверхностью, и учитывает потери энергии, связанные с отличием от единицы коэффициента пропускания стекла и коэффициента поглощения абсорбирующей поверхности. Для коллектора с однослойным остеклением  [c.488]

Часто требуется ослабить лазерный пучок до уровня энергии или мощности, соответствующего динамическому диапазону имеющегося приемника. Располагая хорошо откалиброванным ослабителем, можно также определить область, в которой чувствительность приемника следует некоторому предписанному закону, или исследовать характер отклонений от этого закона. При сравнительно низких интенсивностях, с которыми обычно имеют дело в оптике, в качестве ослабителей пользуются нейтральными фильтрами. Такой фильтр представляет собой прозрачную среду, например желатину или стекло, содержащие поглощающий материал подходящей концентрации. Спектральные характеристики такого материала слабо зависят от длины волны, по крайней мере в видимой области спектра, и поэтому они выглядят серыми или черными в зависимости от их общего поглощения. При работе с такими фильтрами в узких интервалах длин волн нужно соблюдать осторожность, ибо коэффициент пропускания типичных фильтров может изменяться в пределах видимого спектра почти в 2 раза. По этой причине, а также в силу того, что из-за взаимодействия излучения в результате поверхностного отражения внутри пачки таких фильтров общие вносимые потери совокупности фильтров могут быть не равными сумме индивидуальных вносимых потерь, следует калибровать каждый фильтр или пачку фильтров на нужной длине волны, когда требуется высокая точность измерений.  [c.137]

Интерферометр Фабри—Перо. Рассмотрим последовательные частичные отражения и прохождения света через две стеклянные пластины, внутренние поверхности которых строго параллельны друг другу (рис. 124), отполированы с большой точностью (от 720 до 7200 длины волны) и покрьггы силыю отражающими пленками. Пленки могут быть металлическими (серебро, золото, алюминий) или состоять из нескольких диэлектрических слоев, подобранных так, чтобы получился очень большой коэффициент отражения (см. 29). Внешние поверхности стеклянных пластин наклонены под небольшим углом (порядка 0 1°) к внутренним поверхностям, чтобы. отражения от них уводились в сторону и не смешивались с лучами, отраженными от внутренних рабочих поверхностей. Однако энергия, связанная с этими отражениями, незначительна и в последующем расчете не учитывается Кроме того, нет необходимости также учитывать поглощение света при прохождении света через стеклянную пластину. Ослабление амплитуды при отражении характеризуется коэффициентом отражения р [см. (18.5)]. Отношение амплитуды отраженной волны к амплитуде падающей равно (рис. 124). Для характеристики прохождения волны через пласти пользоваться коэффициентом пропускания т [см. (1 .9)] неудобно, поскольку он связывает амплитуду волны внутри стекла с амплитудой волны вне стекла, а в данном случае удобнее связать между собой амплитуды волн по разные стороны стеклянной пластины. Обозначим отношение модуля амплитуды прошедшей через пластину волны к модулю амплитуды падающей у[с  [c.171]

Спектральная характеристика светофильтра выражается численными значениями показателя поглощения кх для различных длин воли н спектральными кривыми оптической плотности О и коэффициента пропускания г. За светопоглопхение оптического цветного стекла принимается отрицательный десятичный логарифм светопропу-скання в толщине слоя 1 мм. Оптическая плотность стекла толщиной й I мм называется показателем поглощения и определяется из формулы- — lg где светопропусканне стекла толщиной i ( )м).  [c.46]



Смотреть страницы где упоминается термин Стекло Коэффициенты пропускания и поглощения : [c.48]    [c.505]    [c.150]    [c.121]    [c.259]   
Материалы в машиностроении Выбор и применение Том 5 (1969) -- [ c.460 , c.462 ]



ПОИСК



Коэффициент поглощения

Коэффициент пропускания

Поглощение

Поглощение коэффициент поглощения

Пропускание

Пропускание и поглощение



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте