Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Анализ поляризации. Степень поляризации

Анализ поляризации. Степень поляризации  [c.176]

Для неполяризованного света Р = 0. Для полностью поляризованного света, когда плоскость колебаний вектора Е перпендикулярна плоскости падения, Р= 1. Если вектор Е лежит в плоскости падения, то Р=—1. Пользуясь определением (16.46), удобно обсуждать вопросы поляризации света при анализе отражения и преломления. Однако необходимо помнить, что в общей теории частично поляризованного света (см,- 30) под степенью поляризации понимают величину (30.63), а не (16.46), хотя они одинаково называются и одинаково обозначены.  [c.104]


Принципы анализа состояния поляризации. При анализе состояния поляризации необходимо определить, какой из поляризационных структур характеризуется исследуемое излучение, и измерить степень поляризации. Процедуру анализа целесообразно построить в соответствии со схемой, представленной на рис. 4.4.1. Вначале на первом этапе на пути исследуемого излучения помещают анализатор (поляризационную призму, поляроид) и вращают его. При этом могут иметь место случаи,, приведенные ниже.  [c.286]

Как и в случае с нормированной индикатрисой рассеяния, расчеты степени поляризации были выполнены для длины волны Х = = 0,6943 мкм (рис. 4.18). Анализ результатов показал, что для формы поляризационной зависимости важное значение имеет комплексный показатель преломления, являющийся в данном случае функцией относительной влажности 7. Для частиц двуслойной структуры характерны кривые поляризации с более осциллирующим характером поведения, особенно для локационных углов 0>17О°.  [c.130]

Определить контролирующую составляющую коррозии не всегда удается визуально. Тогда прибегают к графическому анализу коррозионной диаграммы, показанному на рис. 32. На рисунке обозначены катодная поляризация. анодная поляризация ls.U и омическое падение напряжения ДУд. Степень контроля процесса может быть оценена из сравнения этих величин, отнесенных к разности равновесных потенциалов коррозионного элемента  [c.60]

Вызванное извне наложенным током смещение потенциала в отрицательную сторону обусловливает изменение адсорбционно- имического взаимодействия между металлом и поверхностно-активными веществами, находящимися в растворе. Анализ вторичных явлений (десорбции и адсорбции ингибиторов коррозии) в процессах катодной защиты имеет существенный интерес для практики. Этот анализ влияния ингибиторов коррозии на скорость растворения металла при его катодной поляризации может быть выполнен путем сопоставления теоретической зависимости между степенью защиты (см. табл. 8) с имеющимися -экспериментальными данными. Изменение степени защиты в зависимости от отношения плотности катодного тока к коррозионному приведено на фиг. 53.  [c.74]

Поляризация сумеречного неба при учете только однократного рассеяния солнечного излучения рассчитывается аналогично тому, как это было сделано выше для первого параметра Стокса (для яркости). В [23] приведены формулы для всех четырех параметров Стокса, однако дальнейшего анализа этих формул не приводится. По-видимому, в немалой степени это связано с тем, что ко времени подготовки этой монографии в печать поляризационные исследования сумеречного неба имели своей главной задачей отыскание непосредственной связи с погодой и признаков, облегчающих их прогнозирование. Однако... эти поиски не увенчались успехом [23].  [c.193]


Лазерная эллипсометрия основана на анализе изменений состояния поляризации света, отраленного от поверхности изделия. Метод позволяет пнтролировать с высокой точностью юлщнны (10 —2-10" мм) и показатели преломления (до 10" ). Применение лазеров позволило резко поднять чувствительность и информативность эллипсометрического метода, так как они определяются главным образом монохроматичностью и степенью направленности источника излучения.  [c.66]

Кривые рис. 375 говорят о том, что с увеличением числа пластинок степень поляризации также увеличивается, причем максимум ее смещается в сторону меньших углов падения. Пределом этого смеш,ения, как ноказывает анализ вышеприведенных формул, является угол Брюстера, однако достигается он при условии т=оо. К такому же эффекту приводит и увеличение показателя преломления пластин.  [c.499]

Как следует из анализа параметров Яо и Яь независимо от степени стационарности процесса жидкостной диффузии влияние массопереноса в растворе на кинетику СР сплава становится особенно заметным при небольших анодных поляризациях легкоплавких сплавов, характеризующи ся повышенными значениями величины Da. Переходу процесса растворения в режим твердофазной кинетики способствуют увеличение концентрации ионов А + в растворе, повышение поляризации и снижение толщины диффузионного слоя б в растворе. Последнее достигается применением вращающегося дисково го электрода. Так, нестационарный конвективный массопоток в растворе превращается в стационарный за время  [c.66]

В промышленном применении анодной защиты важную проблему представляет защита щелей. В узкой щели во время по-тенциостатической анодной поляризации возникает большой градиент потенциала, обусловленный высоким электролитическим сопротивлением участка. Вследствие этого градиента внутренняя часть щели остается активной и корродирует с большой скоростью, несмотря на то, что наружная поверхность удерживается в пассивном состоянии при стабильном потенциале пассивации [8, 9]. Экспериментальные исследования с различными щелями, а также теоретический анализ свидетельствуют о возможности пассивирования щелей в процессе анодной защиты и контроля степени пассивирования (сопротивления раствора, состояния поверхности и т. д.) по геометрии щели и электрохимическому поведению защищаемого металла. Критическая плотность анодного тока является наиболее важным параметром, так как показывает силу тока, необходимого для достижения пассивности во время анодной защиты [1, 2, 7, 9].  [c.32]

Mn 0,41 Si 0,3 Mo 0,3 u) подвергалась коррозии под. напряжением в концентрированном кипящем растворе Mg b-(среда, обычно применяемая при изучении коррозионного растрескивания нержавеющих сталей) как в исходном состоянии,, так и после холодной прокатки с промежуточными отжигами с целью создания различной степени деформации (от 7 до 73% уменьшения начальной толщины листа). С увеличением степени деформации сплав, как показал рентгеноструктурный анализ, постепенно превращался из аустенита в феррит. Как видно из. рис. 3.11, при отсутствии внешне приложенного тока время дО разрушения образца, нагруженного ниже предела пластичности,, сокращается с увеличением степени деформации. Слабая анодная поляризация (Да = 0,1 мА/см ) заметно сокращает 1время до разрушения вследствие стимулирования работы анодных участков коррозионных локальных микроэлементов. Катодная поляризация, наоборот, увеличивает стойкость образцов в растворе Mg b, так как подавляет работу микропар.  [c.126]

В результате анализа данных Хэтча [91] по ингибированию коррозии гексаметафосфатом натрия. Мире [95] пришел к выводу, что кратковременный (24 ч) эффект при использовании этого ингибитора заключается в увеличении катодной поляризации. Однако дальнейшая выдержка (до 120 ч) не приводит к заметному увеличению наклона поляризационной катодной кривой. В то же время стационарный потенциал значительно снижается, и это изменение в значительной степени является ответственным за наблюдаемый ингибирующий эффект.  [c.111]

В реальном полидоменном кристалле существенное значение имеет пространственная дисперсия СК (см. работу С153 и рис. 10), от которой в значительной степени зависит величина СВЧ-дисперсии в тетрагональной и ромбической фазах. Роль и характер пространственной дисперсии СК в указанных двух фазах наглядно видны из рис. 106 и 10в. Количественный анализ вклада СК (т. е. зародышей поляризации) в ВаТ Од в направлении агчжи кристалла (когда  [c.75]


ИЛИ компенсируют эдс поляризации с помощью небольшого источника тока, включенного в измерительную цепь. Измерительная установка, предназначенная для изучения магнитного поля, создаваемого переменным током, основана на использовании явления индукции. Эта установка состоит из рамки круговой, квадратной и какой-либо иной формы площади от 0,25 и больше, по периферии которой навито до 1 ООО витков провода. Такая рамка устанавливается на треноге и может вращаться около двух или трех взаимно перпендикулярных осей. Для определения положения рамки имеются специальные лимбы. Создаваемое переменным током переменное магнитное поле индуцирует на зажимах такой рамки переменную же электродвижущу1о силу. Измеряя ее (обычно с помощью катодного вольтметра) при различных ориентировках рамки, можно оценить значения любых составляющих этого магнитного поля. Проделав также измерения вдоль ряда линий, проложенных на исследуемом участке, сравнивают наблюденное распределение с нормальным, получаемым либо теоретически либо путем измерений на заведомо не содержащем включений участке. Работа с переменным током позволяет в значительной степени повысить точность определений при использовании хорошо разработанных в настоящее время электронных усилительных устройств. Однако индуктивные связи между отдельными токовыми линиями в почве, между питающей и измерительной цепью, наличие емкостных связей и т. д. обусловливают большую сложность явления, анализ которого становится чрезвычайно громоздким,  [c.419]

Оптич. свойства Ж. довольно характерны различные жировые вещества обладают различными показателями преломления, чем пользуются при их анализе, особенно при анализе коровьего масла. Большинство Ж. вращают плоскость поляризации в незначительной степени, и вращательная способность зависит от присутствия холестерина или фитостери-на однако некоторые жировые вещества (например касторовое масло) обладают вращательной способностью и независимо от содержания в них стеринов.  [c.28]

Как видно из (2.92), параметры Стокса и в рассматриваемом случае равны нулю и, следовательно, при двукратном рассеянии облаком сферических частиц не происходит поворота плоскости поляризации, а степень эллиптичности рассеянного назад излучения равна нулю. Более того, количественный анализ показывает, что для жидкокапельных облаков плоскость преимущественной линейной поляризации двукратно рассеянного излучения совпадает с плоскостью поляризации зондирующего излучения, а перпендикулярно и параллельно поляризованные составляющие интенсивности отраженного излучения в определяющей степени зависят от матрицы рассеяния и параметров эксперимента ( , Ч ). Отмеченные поляризационные свойства двукратного рассеянного назад излучения широко используются для идентификации различных типов метеообразований в земной атмосфере [22]. В частности, экспериментальные исследования показывают, что степень деполяризации для атмосферных образований изменяется в широких пределах (от О до 1). Поэтому применение поляризационной селекции локационных сигналов обеспечивает получение дополнительной информации о параметрах среды.  [c.86]

Большое различие в характере возникновения пассивности — например, резкое, скачкообразное возникновение или потеря пассивного состояния же пеза с изменением концентрации азотной кислоты и постепенное увеличение пасоивности железа с увеличением концентрации хромата — может быть также разъяснено на основании анализа работы коррозионных элементов. В первом случае окислитель не только является анодным пасси-ватором, но выступает одновременно и как катодный деполяризатор. Таким образом, при недостаточной концентрации окислителя, когда еше не достигнут потенциал начала пассивности, окислитель будет в основном выступать как катодный деполяризатор, ускоряя коррозионный процесс. Только при достижении потенциалов более положительных, чем теоретический потенциал начала возникновения пассивности, наступит пассивное состояние. Действие окислителя как катодного деполяризатора, давая максимальную анодную поляризацию за счет тока коррозии, будет способствовать резкому переходу в пассивное состояние. Во втором случае благодаря тому, что хроматы в нейтра.ль-ной среде не являются катодньгми деполяризаторами Г58], с увеличением концентрации не будет происходить увеличения скорости коррозии, т. е. будут устойчивы все промежуточные степени пассивирования и, таким образом, будет иметь м сто постепенное увеличение степени пассивного состояния с увеличением концентрации окислителя.  [c.195]

О < Д < 1. Значение Д = 1 ooтвeт tвyeт линейно поляризованному свету (при определенном положении поляризатора свет полностью гасится), а значение Д = О — естественному или циркулярно поляризованному свету (интенсивность прошедшего света не зависит от положения поляризатора). Величина Д представляет, по сути, степень линр.шюй поляризации, ее удобно использовать, иапример, при анализе света, отраженного от границы оптических сред (см. раздел 11,2).  [c.177]


Смотреть страницы где упоминается термин Анализ поляризации. Степень поляризации : [c.213]    [c.62]    [c.22]    [c.35]    [c.83]    [c.440]    [c.124]    [c.34]    [c.71]    [c.309]    [c.205]    [c.50]    [c.487]   
Смотреть главы в:

Основы оптики  -> Анализ поляризации. Степень поляризации



ПОИСК



Поляризация

Поляризация анализ

Поляризация степень



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте