Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Светофильтры поляризационные

    Наиболее распространены одно- и двухслойные интерференционные покрытия, однако достаточную широко-полосность или, наоборот, высокую селективность, а также не слишком большую зависимость оптических коэфф. от угла падения света и малые потери света обеспечивают только многослойные. Расчет многослойных интерференционных покрытий, т. е. определение количества, относительной толщины и порядка расположения слоев материалов с разными показателями преломления, ведется, как правило, методом последовательных приближений на цифровых вычислительных машинах (расчеты значительно упрощаются для т. н. ступенчатых покрытий, т. е. если величина показателя преломления от слоя к слою последовательно уменьшается в направлении внешнего слоя и для любого слоя оказывается меньше величины показателя преломления основы). Для расчета одно-, двухслойных и даже некоторых трехслойных интерференционных покрытий разработаны спец. таблицы и графики. Простые О. п. применяют в машиностроении, энергетике, авиации и ракетно-космической технике (гл. обр. для регулирования теплового режима поверхностей космических объектов в условиях преимущественно лучистого теплообмена), одно-, двух- и трехслойные интерференционные О. п.— в основном для просветления оптики. Осн. применение многослойных интерференционных О. п.— изготовление интерференционных светофильтров и зеркал для точного оптического приборостроения. О. п. применяют также для изготовления нейтральных корректирующих и поляризационных светофильтров, расщепителей луча, полосовых фильтров, темных зеркал для подавления оптических помех в инфракрасной аппаратуре, некоторых элементов приборов оптоэлектроники (световодов, разделительных [c.121]


    Светофильтры поляризационные. Общие технические [c.13]

    После проведения перечисленных операций на ось III — III наносятся с помощью рулетки точки под установку тарелок согласно чертежу. Для получения кольцевых рисок под установку опорных элементов тарелок в корпусе над намеченной точкой на оси III—III устанавливается приспособление для оптической разметки. Настроить оптическую головку разметчика надо так, чтобы луч, отраженный от ее зеркальной грани на приемный экран 6 ОКГ, совпал с визирным лучом. Вращением поляризационного светофильтра добиваются получения на поверхности корпуса сетки с необходимой для разметки яркостью и четкостью изображения, а винтом продольного перемещения оптической головки совмещают центр сетки, проектируемой на корпус, с намеченной точкой на главной оси III—III. Значения допускаемого несовпадения (/), отраженного и визирного лучей в зависимости от расстояния тарелки до приемного экрана (L) приведены ниже  [c.216]

    Пленку, получаемую из ПВС 40/2 (ГОСТ 10779—78) и предназначенную для изготовления поляризационных светофильтров, ориентируют прн 60—80 °С на валковой установке, состоящей из комбинации тихоходных и быстроходных валков. За счет разности скоростей этих валков пленку вытягивают в продольном направлении не менее чем в 3—3,5 раза. Ориентированная пленка имеет следующие свойства  [c.146]

    Поляризационный микроскоп, общий вид 1 — окуляр, 2 — тубус микроскопа, 3 — поворотный диск со светофильтрами, 4 — анализатор, 5 — объектив, 6 — маховичок грубой наводки на фокус, 7 — предметный столик, 8 — поляризатор, 9 — осветитель, 10 — маховичок тонкой наводки на фокус, 11 — трансформатор [c.108]

    Микроскоп служит для рассматривания мелких объектов, поэтому его можно заменить лупой естественно, при этом уменьшится увеличение, но суть дела не изменится. Самая важная часть прибора—поляризационное устройство, которое можно изготовить из двух поляризационных светофильтров ПФ-26. Мы рекомендуем очень простую конструкцию поляризационной лупы Аршинова (рис. 33). Столик вращается. Для приблизительной оценки угла поворота на его плоскости можно приклеить два транспортира. С целью изучения минералов без анализатора в поляризованном свете верхний поляроид-анализатор можно убирать. Интерференционную окраску можно видеть невооруженным глазом или с помощью короткофокусной лупы. [c.101]

    Светофильтр и поляроиды оптически сочетаются таким об разом, что в свете, вышедшем из поляризационного блока [c.358]

    Клей акриловый Для склеивания поляризационных призм из кальцита, светофильтров, оптических деталей из квасцов, зеркальных объектов. Для склеивания стекла с металлом [c.131]

    Сахариметр универсальный СУ-3. Универсальный сахариметр СУ-3 предназначен для измерения концентрации сахарозы в растворах. Его оптическая схема приведена на рис. 5.9. Световой поток, идущий от электролампы через светофильтр 8 или матовое стекло 7 и конденсор 9, проходит через полутеневую поляризационную [c.83]


    Используется для склеивания поляризационных призм из кальцита деталей из силикатного стекла диаметром до 30 мм поляроидов светофильтров и клиньев с желатиновыми и поливиниловыми пленками деталей из квасцов для зеркальных объективов силикатного стекла с, металлом (за исключением олова, хрома, инвара, ковара). [c.63]

    Применяется для изготовления поляризационных светофильтров. Основные показатели  [c.64]

    Плепки, используемые в аппарат о-и приборостроении. Большой ассортимент пленок применяется в качестве деталей в приборах и аппаратах (например, для изготовления мембран в микрофонах, светофильтров и поляризационных фильтров, некоторых оптических приборов и светильников). [c.16]

    Пленка ПВС, обработанная раствором, содержащим иод, бромид щелочного металла, борную кислоту и иодид металла, после растягивания и сушки при температуре 25 °С представляет собой поляризационный светофильтр для спектральных, астрономических и других оптических приборов с областью поляризации 250—900 нм. [c.39]

    Еше одно направление в совершенствовании фотографии-это сокращение времени, необходимого для всего фотографического процесса от съемки до получения готового изображения. Для этих целей разрабатываются быстродействующие проявители и закрепители, а также тонкие отвержденные слои фотопленок и фотобумаг, способные выдерживать обработку при более высоких температурах. Особенно эффективный путь наметился с введением поляризационных методов. Впервые поляризационные светофильтры были использованы в фотографии в 1947 г. в США. При этом экспонированный негативный слой прямо в фотоаппарате смачивался проявителем, содержащим [c.140]

    Акриловый клей —раствор низкомолекулярного сополимера метил- и бутилметакрилатов в ксилоле. Применяется для склеивания линз, призм и других оптических деталей, изготовленных из силикатных стекол всех марок, предназначенных для работы в видимой области спектра для склеивания поляризационных призм из кальцита деталей из силикатного стекла диаметром до 30 мм поляроидов светофильтров и клиньев с желатиновыми и поливиниловыми пленками деталей из квасцов для зеркальных объективов силикатного стекла с металлом (за исключением олова, хрома, инвара, ковара). [c.423]

    Поливинилспиртовые пленки применяются ц качестве разделительных слоев при формовании листовых материалов и изделий из ненасыщенных полиэфирных, меламиновых, эпоксидных смол, а также временных защитных покрытий различных поверхностей от загрязнения лаками и красками во время строительных и ремонтных работ [8]. Для придания защитным покрытиям водостойкости поливинилспиртовые пленки дублируют с пленками, изготовленными из сополимеров ВС с этиленом и полиэтилена [а. с. СССР 513998]. При этом поливинилспиртовый слой комбинированной пленки используется для приклеивания ее к защищаемой поверхности. Растянутые в одном направлении и окрашенные раствором иода в иодиде калия или парами иода пленки из ПВС линейно поляризуют проходящий сквозь них свет. Такие пленки применяются для изготовления поляризационных светофильтров (поляроидов), используемых в поляризационных микроскопах, электронных часах и т. п. Изменяя условия изготовления поляроидов, можно получить иоднополивинилспиртовые светофильтры, поляризующие свет не только в видимой, но и в близкой УФ-, а также в 14К-областях спектра [56, с. 83]. Для увеличения эластичности пленок и улучшения технологии получения поляроидов ПВС может быть заменен сополимерами ВС с 1 — 77о (масс.) винилпирролидона [а. с. СССР 834005]. [c.145]

    Вместо относительно дорогих николей в этом приборе в качестве поляризатора н анализатора применены так называемые поляроиды-пленки из герапатита (органическое соединение йода), помещенные между двумя защитными стеклышками. Оптические свойства светофильтра и поляроида сочетаются таким образом, что в свете, вышедшем из поляризационного блока, максимум интенсивности соответствует желтой линии В в спектре натрия. [c.141]

    Для изменения спектрального состава и ослабления светового потока в оптической системе используют светофильтры. Основной характеристикой светофильтра является его спектральная характеристика (зависимость коэффициента пропускания от длиры волны проходящего через фильтр излучения). Различают абсорбционные, интерференционные, поляризационные и нейтральные светофильтры. [c.52]

    Абсорбционные светофильтры имеют избирательное поглощение в одной или нескольких областях спектра, что позволяет применять их для получения монохроматического излучения. Примерами могут служить светофильтры из цветного оптического стекла, окрашенных пластмасс и других оптических материалов. Они просты в изготовлении и стабильны в эксплуатации. Интерференционные светофильтры также используют для выделения монохроматического излучения. Они состоят из пленки прозрачного диэлектрика, покрытой с обеих сторон полуотражающими металлическими слоями. Характеристики интерференционного светофильтра зависят от технологии его изготовления, окружающей температуры и материала диэлектрика. В последнее время все большее применение находят поляризационные светофильтры, основным элементом которых является поляризатор. [c.52]


    Интерференционно-поляризационные светофильтры имеют очень сложную конструкцию (например, светофильтр для выделения линии ионизованного кальция К 3934 А состоит из 9 кварцевых элементов и 10 поляризаторов, из которых последний имеет толщину 53 мм) [335]. Интенсивность света в максимуме ироиускания не больше нескольких процентов. Эти фильтры также необходимо термостатировать. Основное их преимущество— очень узкая полоса пропускания 1—2 А. [c.101]

    Для практического определения вращающей способности служат поляриметры различных систем. Наиболее широко применяются полутеневые поляризационные приборы (рис. 10). Источником света служит натриевое пламя, свет которого фильтруется через 6—9%-ный раствор К2СГ2О7. В качестве светофильтра может также служить раствор, содержащий 6% К2СГ2О7 и 4% Си504. , [c.80]

    Известно несколько типов светофильтров. В зависимости от вида оптического явления, используемого для монохроматизации света, конструируют абсорбционные, интерференционные или интерференционно-поляризационные светофильтры. [c.64]

    Светофильтр и поляроиды оптически сочетаются таким оубра зом, что в свете, выщедшем из поляризационного блока, максИ мум интенсивности соответствует желтой линии О в спектре нЗ трия. [c.379]

    Монохроматизатор служит для выделения из сложного спектра узких спектральных участков. При конструировании таких устройств используются разные оптические явления поглощение света, интерференция, дисперсия и т. д. Наибольшее распространение в практике абсорбционной спектроскопии имеют приборы, в которых в качестве монохроматизаторов применяются светофильтры и призмы. Известно несколько типов светофильтров. В зависимости от вида оптического явления, используемого для монохроматизации света, конструируют абсорбционные, интерференционные или интерференционно-поляризационные светофильтры. Действие абсорбционных светофильтров основано на том, что при прохождении света через тонкий слой вследствие поглощения происходит изменение величины и спектрального состава проходящего светового потока. Абсорбционные светофильтры имеют небольшую прозрачность (Г=0,1) и довольно широкую полосу пропускания (АХ = 30 нм и более). По своим характеристикам интерференционные светофильтры превосходят абсорбционные. Схему интерференционного светофильтра можно видеть на рис. 21. Светофильтр состоит [c.51]

    При сравнении интенсивностей необходимо подбирать наиболее благоприятный уровень освещенности наблюдаемых полей. Трудно их усилить, если они слабы, но излишне интенсивные линии необходимо ослаблять. Это удобно делать фотометром СТ-7, имеющим два клина для двух линий, по при работе с поляризационным фотометром могут быть случаи, когда приведенные к равноинтенсивности линии остаются излишне яркими. Если заметно, что это затрудняет фотометрирование, то следует вводить перед щелью стилометра подходящие светофильтры для ослабления всей области спектра, видимой в окуляр. [c.214]


Библиография для Светофильтры поляризационные: [c.85]    [c.84]    [c.85]   
Смотреть страницы где упоминается термин Светофильтры поляризационные: [c.192]    [c.244]    [c.712]    [c.228]    [c.395]    [c.71]    [c.71]    [c.294]    [c.262]    [c.157]    [c.64]    [c.250]    [c.228]    [c.28]    [c.87]    [c.42]    [c.301]   
Физические и химические основы цветной фотографии (1988) -- [ c.20 ]

Физические и химические основы цветной фотографии Издание 2 (1990) -- [ c.20 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Светофильтры



© 2025 chem21.info Реклама на сайте