Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Оптическое излучение

    Источники некогерентного оптического излучения по физической природе можно разделить на следующие группы [2,3]  [c.93]

    НЕКОГЕРЕНТНОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ [c.91]

    Органические красители. Красителями называют вещества, способные интенсивно поглощать и преобразовывать энергию оптического излучения. [c.10]

    Фотодиодный метод детектирования оптического излучения получил развитие благодаря его широкому применению в системах технического зрения. Одним из устройств, воспринимающих оптические изображения, являются приборы с зарядовой связью (ПЗС). Именно они и обусловили возникновение нового направления в спектрометрии оптических излучений. [c.395]


    Радиационное инициирование цепных процессов в газовой фазе весьма сходно с их инициированием другими способами (тепло, оптическое излучение, добавки инициирующих веществ). Однако воздействие ионизирующих излучений оказывает влияние не только [c.182]

    Перепое оптического излучения в химической технологии самостоятельного интереса не представляет, а изучается в связи с фотохимическими реакциями. Процесс распространения акустических колебаний ие обязательно связан с звукохимией в химической промышленности акустические колебания могут применяться для перемешивания реакционной массы. [c.17]

    В зависимости от способа образования свободных радикалов и их дальнейшего поведения, реакции, протекающие с их участием, классифицируются на цепные, фотохимические и радиационно-химические. К цепным реакциям относятся процессы, в которых образование свободных радикалов преимущественно происходит при химических превращениях реагирующих веществ. К фотохимическим реакциям относятся процессы, в которых свободные радикалы образуются преимущественно за счет действия оптического излучения, а радиационно-химические — это процессы, в которых свободные радикалы образуются преимущественно [c.131]

    Оптически активные материалы — это среды, обладающие естественной оптической активностью, т.е. способностью среды вызывать вращение плоскости поляризации проходящего через нее оптического излучения (света). Впервые оптическая активность была обнаружено в кварце, а затем в чистых жидкостях, растворах и парах многих веществ. Оптически активные материалы разделяют на правовращающие (положительное вращающие) и левовращающие (отрицательное вращающие). Это условное деление теряет смысл лишь вблизи полос собственного (резонансного) поглощения среды. Некоторые вещества оптически активны лишь в кристаллическом состоянии, так что их оптическая активность — свойство кристалла в целом, а не определяется строением отдельных молекул. Современная теория оптической активности учитывает взаимодействие электрических и магнитных дипольных моментов, наведенных в молекуле полем проходящей волны, а также дисперсию — зависимость показателя преломления среды от длины световой волны. Дпя нормальной оптической активности показатель преломления увеличивается с ростом длины волны. [c.256]

    Для измерения прозрачности золя используют установку, схема которой приведена на рис. 70. В установке мол<по использовать любой источник света / (лампа накаливания, лазер) и любой детектор 5 оптического излучения (фотоэлемент, фотодиод, фотоумножитель, фотосопротивление). В качестве источника магнитного поля используют соленоид 3, содержащий 1—2 тысячи витков медного провода диаметром 1—2 мм. Длина соленоида должна быть в 8—10 раз больше диаметра его внутреннего отверстия. В этом случае напряженность магнитного поля в центре соленоида Н=п1, где п — число витков провода на единицу длины соленоида и I — ток, проходящий по обмотке соленоида. [c.125]


Рис. 1.41. Три типа взаимодействия оптического излучения с материа.юм ОК (слева) и диаграммы направленности волны, излучаемые при этом Рис. 1.41. Три <a href="/info/50308">типа</a> взаимодействия оптического излучения с материа.юм ОК (слева) и диаграммы направленности волны, излучаемые при этом
    Разрешающая способность определяет возможность метода судить о форме объекта отражения. О характеристике дефекта судят также по фактуре его поверхности благодаря разной степени рассеяния на ней волн. Здесь имеет значение отношение неровности поверхности к длине волны, а точнее — величина параметра Рэлея (см. п. 2.2.7). Большая информация об объекте отражения-даваемая оптическим излучением, связана как с высокой разрешающей способностью, так и с большим значением параметра Рэлея вследствие малости длины световой волны. [c.142]

    Наибольшую мощность в зоне стимуляции обеспечивает нагрев оптическим излучением, генерируемым лампами различного типа и лазерами (рис. 1.1, а). Наиболее просто можно нагреть поверхность объекта контроля с помощью электрических ламп накаливания. Плотность нагрева может составлять до нескольких кВт/м в зоне диаметром до 1 м при произвольной длительности нагрева. Такие лампы являются гибким и практичным средством "мягкого" нагрева неметаллов. Для стимуляции металлов применяют галогенные и ксеноновые лампы, которые создают плотность мощности до 100 кВт/м в течение времени от нескольких миллисекунд до нескольких секунд. [c.20]

    Для изучения возбужденных образцов может быть использовано оптическое излучение, поскольку оптический переход в нижнее электронное состояние может происходить с достаточной интенсивностью. Поэтому флуоресценция или хемилюминесценция возбужденных соединений хорошо подходят для такого рода исследований, хотя более слабое излучение фосфоресценции ограничивает его применимость для изучения триплетных состояний органических молекул, особенно в экспериментах с временным разрешением. [c.196]

    Коэффициент преломления растворов фосфорной кислоты при 25 и 40 - С и длине волны оптического излучения 589,3 нм 1154  [c.177]

    Принцип действия фотоэлектрическое преобразование спектра оптического излучения в электрический сигнал микросборкой из нескольких твердотельных многоэлементных полупроводниковых детекторов. [c.783]

    Например, для того чтобы объект воспринимался как красный с синим верхом, обычно необходимы четыре компонента источник света, наблюдатель, сам объект и пространство (камера, комната), в котором размещены первые три компонента. Источник должен излучать энергию, приблизительно равномерно распределенную в спектре частот между 380 и 770 нм, с интенсивностью (т. е. мощностью), достаточной для того, чтобы глаз наблюдателя реагировал на изменения этой интенсивности. У наблюдателя должно быть по крайней мере приблизительно нормальное цветовое зрение. Пространство должно быть заполнено достаточно прозрачной для оптического излучения средой, а ограничивающая его стенка должна помогать восприятию объекта именно как объекта (например, на поверхность стенки может ложиться тень от объекта). Объект должен быть покрашен красителями двух типов, один из которых (синий) поглощает преимущественно длинноволновую и средневолновую часть падающей на него энергии, отражая коротковолновую составляющую, в то время как другой (красный) отражает длинноволновую энергию и сильно поглощает остальную. [c.42]

    Оптический вид неразрушающего контроля основан на наблюдении или регистрации параметров оптического излучения, взаимодействующего с контролируемым объектом. По характеру взаимодействия различают методы прошедшего, отраженного, рассеянного и индуцированного излучения. Последним термином определяют оптическое излучение объекта под действием внешнего воздействия, например люминесценцию. Первичными информативными параметрами являются амплитуда, фаза, степень поляризации, частота или частотный спектр, время прохождения света через объект, геометрия преломления и отражения лучей. [c.15]

    Фильтры (светофильтры)—устройства, предназначенные для пропускания света требуемого электромагнитного спектра и задержки мешающего светового излучения. Принципы построения и применения фильтров для оптических излучений подобны описанным в 5.5. Особенностью фильтров в оптическом диапазоне является уменьшение размеров деталей и элементов, определяющих спектральные свойства, в соответствии с длиной волны. [c.231]

    При выборе оптимального источника тепловой стимуляции руководствуются следующими факторами 1) степенью контакта с объектом 2) необходимой длительностью нагрева 3) возможностью модулировать излучение 4) излучаемой мощностью (энергией) 5) мощностью (энергией), эффективно поглощаемой конкретным объектом контроля 6) спектральным диапазоном (в случае использования оптического излучения) 7) шумами, создаваемыми в тракте регистрации температуры 8) требованиями техники безопасности 9) КПД. [c.209]

    Пусть покрытие толщиной расположено на подложке, которую рассматривают как полуограниченное тело, т.е. толщина подложки значительно больше длины тепловой диффузии (рис. 3.7, а). В первом приближении можно считать, что вся энергия нагрева выделяется на поверхности подложки, хотя в общем случае нагрева оптическим излучением следует учитывать объемное поглощение энергии в покрытии, затухающее с ростом глубины. [c.69]


    Оптическое излучение легко поддается модуляции, что используют в методе тепловых волн. Форма одиночного импульса нагрева, как правило, не имеет существенного значения для результатов ТК. В ряде случае следует учитывать слабый длительный нагрев, производимый горячими баллонами ламп уже после окончания импульса нагрева. В целом, при моделировании процедур ТК, используют формы импульса нагрева, приведенные в табл. 7.3. Некоторые оптические нагреватели показаны на рис. 7.3. [c.208]

    ПРИЕМНИКИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ [c.210]

    При взаимодействии витаминов с рядом химических соединений наблюдаются характерные цветные реакции, интенсивность окраски которых пропорциональна концентрации витаминов в исследуемом растворе. Поэтому витамины можно определить фотоколориметрически, например витамин B - при помоши диазореактива и т.д. Эти методы позволяют судить как о наличии витаминов, так и о количественном содержании их в исследуемом пищевом продукте или органах и тканях животных и человека. Для выяснения обеспеченности организма человека каким-либо витамином часто определяют соответствующий витамин или продукт его обмена в сыворотке крови, моче или биопсийном материале. Однако эти методы могут быть применены не во всех случаях. Встречаются трудности при подборе специфического реактива для взаимодействия с определенным витамином. Некоторые витамины обладают способностью поглощать оптическое излучение только определенной части спектра. В частности, витамин А имеет специфичную полосу поглощения при 328-330 нм. Измеряя коэффициент поглощения спектрофотометрически, можно достаточно точно определить количественное содержание витаминов в исследуемом объекте. Для определения витаминов B , В, и других применяют флюорометрические методы. Используют и титриметрические методы  [c.207]

    Физические ПИ генерируют электрический сигнал, пропорциональный мощности оптического излучения, поглощенного их чувствительными площадками. Приемники ИК-излучения включают  [c.211]

Рис. 7.6. Спектральная зависимость В для распространенных детекторов оптического излучения Рис. 7.6. Спектральная зависимость В для распространенных <a href="/info/128723">детекторов оптического</a> излучения
    В этих устройствах поток электронов, создающий электрический ток в первичной цепи, образуется за счет внешнего фотоэффекта, который имеет место на фотокатоде, подверженном воздействию оптического излучения. Максимальная длина волны регистрируемого излучения определяется работой выхода электрона из фотокатода в частности, для кислородно-серебряно-цезиевого фотокатода она со- [c.212]

    Из других видов энергии в процессах тонкого химического-синтеза представляют интерес перенос оптического излучения,, энергии акустических колебаний, ионизирующего излучения. Процесс переноса оптического излучения происходит в фото-физических и фотохимических процессах, перенос энергии акустических волн — в звукохимических процессах и при перемешивании при помощи ультразвуковых колебаний, ионизирующего излучения — радиационно-химпческих процессах. [c.17]

    Первичные измерительные преобразователи действуют либо по принципу измерения усилий в результате контакта с объектов (тактильные измерительные преобразователи), либо являются устройствами бесконтактного действия, которые получают информацию в виде оптического излучения, радиации, акустических нолн. [c.313]

    Защитные ш,итки, изготовляемые согласно ГОСТ 12.4.023— 76, подразделяются на 10 типов. Чаще применяются наголовные щитки, которые при эксплуатации крепятся на голове, реже ручные, которые при работе держат в руке. В щитки вставляется смотровое стекло, не пропускающее вредные оптические излучения в определенной части спектра и называемое светофильтром. Для защиты глаз электросварщиков применяются светофильтры Э Т, Э-2, Э-3, Э-4 в зависимости от силы сварочного тока соответственно 30—75, 75—200, 200—400 и свыше 400 А. Для газосварщиков и газорезчиков предназначены защитные щитки или защитные очки со светофильтрами Г-1, Г-2, Г-3 в зависимости от мощности горелок, определяемой по расходу ацетилена. [c.91]

    Третья модель была разработана в 1904 г. японским физиком X. Нагаокой (1865—1950). Вкратце сущность идеи Нагаоки заключалась в том, что атом он представлял в виде массивного положительного заряда, вокруг которого по окружности через определенные интервалы располагаются электроны в некоторой аналогии с кольцами Сатурна. Он предположил, что малые колебания электронов относительно положений равновесия вызывают оптическое излучение, и получил качественное и частично даже количественное согласие с наблюдаемыми свойствами оптических спектров. [c.45]

    Оптические методы. Оптический неразрушающий контроль основан на анализе взаимодействия оптического излучения с объектом. Для получения информации используют явления интерференции, дифракции, поляризации, преломления, отражения, рассеивания света, а также изменение характеристик самого объекта исследования в результате эффектов фотовоспроизводимости, люминесценции, фотоупругости и других. К [c.28]

    При пропускании через р—п-переход тока с плотностью - 10 А/см неосновные носители инжектируются со скоростью 10 см 3-с- в узкой области вблизи перехода (1—2 мкм). При продолжительности жизни Ю" с, такая скорость генерации может обеспечить концентрацию носителей 10 -10" 9 = = 10 СМ , что значительно выше равновесвой концентрации неосновных носителей тока при комнатной температуре. Избыточные носители тока рекомбинируют в пределах толщины перехода при этом генерируется оптическое излучение, а концентрация носителей снижается до равновесного уровня. [c.144]

    Оптическая активность — это способность среды (кристаллов, растворов, ларов вещестш) шзывать вращение плоскости поляризации проходящего через нее оптического излучения (света). [c.6]

    Маргелис Л. Роль симбиоза в эволюции клетки. — М. Мир, 1983. Молекулярные механизмы биологического действия оптического излучения. — М. Наука, 1988. [c.440]

    Все рассмотренные ранее виды контроля основаны на применении электромагнитного излучения. Частота колебаний повышалась от метода к методу. При контроле магнитными и электрическими методами использовались постоянные или медленно меняюищеся поля. В вихретоковом контроле частоты достигали мегагерцевого диапазона. Далее частота увеличивалась при использовании СВЧ, инфракрасного, оптического излучения. Рентгеновское и гамма-излучения являются наиболее коротковолновыми из всех, рассмотренных ранее гамма-излучение имеет длину волны 10- —10- м (частоту 3-10 —3-10 Гц). [c.16]

    Рассматривая в более общем плане процесс излучения, отметим, что возможны три случая взаимодействия оптического излучения с материалом ОК [394]. В первом случае лазерный луч падает на свободную поверхность ОК (рис. 1.41, а слева). Удельная мощность излучения не превышает порога, за которым происходит абляция, сопрововдающаяся повреждением поверхности ОК. Д .л алюминиевых сплавов этот порог составляет 10 Вт/мм . [c.75]

    Фотоакустический метод (photoa ousti method) Разновидность ультразвукового метода НК, при котором акустические сигналы возбуждаются с помощью оптического излучения (может рассматриваться как комбинация ультразвукового и теплового методов) [c.14]

    Изобретение компьютерной рентгеновской томографии и ее применение в медицинской и технической диагностике оказалось столь же революционным, как и само открытие рентгеновских лучей. В НК радиационная томография позволяет наблюдать слабоконтрастные дефекты, что достигается просвечиванием изделия под различными углами зрения. В отличие от потока корпускулярных частиц и квантов оптического излучения тепловая энергия распространяется путем диффузии, поэтому чисто геометрические принципы классической томографии заменены в ТК анализом изменения поверхностной температуры во времени. Г. Буссе и Ф. Ренк из Штуттгартского Университета (Германия) еще в 1984 г. предлагали упрощенную схему двусторонней проективной тепловой томографии, которая не получила практического применения [49]. [c.136]

    Приемники, или детекторы излучения, принимающие и преобразующие энергию оптического излучения в энергию других видов, подразделяют на биологические и физические. Среди биологических приемников излучения (ПИ) следует выделить человеческий глаз, который реги- [c.210]


Смотреть страницы где упоминается термин Оптическое излучение: [c.99]    [c.217]    [c.191]    [c.232]    [c.14]    [c.51]   
Основы и применения фотохимии (1991) -- [ c.196 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Датчики и приборы обнаружения загораний и взрывов по оптическому излучению пламени

Излучение оптическое характеристическо

Измерение оптического вращения при монохроматическом излучении

Количественная теория излучения газового разряда. Основы оптического метода исследования внутренних параметров и элементарных процессов разряда

Некогерентное оптическое излучение

Оптическая толщина среды и режимы излучения

Оптические свойства растворов, поглощающих электромагнитное излучение

Оптическое вращение при монохроматическом излучении

Оптическое излучение диффузное

Оптическое излучение и его взаимодействие с веществом

Оптическое излучение насыщение

Оптическое излучение непрерывное

Оптическое излучение резонансное

Оптическое излучение синглет-триплетное

Оптическое излучение тела человека

Оптическое излучение триплет-триплетное

Оптическое излучение, образованное каналированными частицами

Оптическое излучение. В. М. Голъдфарб

Первичные преобразователи оптического излучения

Первичный измерительный преобразователь оптического излучения

Пирометр, оптический полного излучения

Пламя оптическое излучение, приборы обнаружения

Поглощение сильного монохроматического излучения оптически толстым слоем

Приемники оптического излучения

Разложение под воздействием излучения оптического квантового генератора

Разложение под воздействием электронного луча и излучения оптического квантового генератора

Распространение излучения вдоль оптической оси для длин волн, значительно меньших шага спирали

Распространение излучения нормально к оптической оси

Спектральные характеристики оптического излучения

Экспериментальные методы определения геометрических и оптических параметров излучения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте