Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Оптика интегральная

    Мерц Л. Интегральные преобразования в оптике. Пер. с англ.—М. Мир, [c.66]

    Л. Мерц, Интегральные преобразования в оптике, Мир , 1969. [c.385]

    Каковы бы ни были длина и вид пути светового пучка в среде, формула, (22.18) приложима к поглощению на каждом бесконечно малом участке этого пути поэтому она приложима также и к интегральному поглощению независимо от рассеяния или других явлений геометрической оптики. [c.127]


    От диаметра оптики зависит коэффициент оптического усиления, определяющий величину интегрального потока, принимаемого прибором тип приемника (преобразователя) определяет область спектральной чувствительности, от которой зависит эффективность нспользования принимаемой энергии излучения. Чувствительность приемника или его обнаружительная способность, а также метод модуляции потока определяют минимальное значение соотношения сигнал/шум, при котором обеспечивается надежное обнаружение предмета. [c.282]

    Потребовалось проведение работ по получению особо чистых веществ для металлоокисной полупроводниковой технологии, интегральных схем без электроположительных ионов и механических примесей, волоконной оптики и оптического стекловарения (в частности, двуокиси кремния со степенью чистоты 10 —10 %), когда учитывается не только содержание примесей, по и их валентное состояние. [c.325]

    При применении оптических систем, регистрирующих степень поглощения света, обработка фотопластинок позволяет получить интегральные кривые седиментации, а при определении изменения показателя преломления получают непосредственно дифференциальные кривые. В настоящее время абсорбционные системы применяют главным образом для исследования весьма разбавленных растворов нуклеиновых кислот и снабжают их кварцевой оптикой для регистрации поглощения в ультрафиолетовой части спектра.— Прим. перев. [c.221]

    В последнее время открыта новая область применения тонких стеклянных покрытий — интегральная оптика. Поставлена задача создания оптических интегральных схем, подобных электрическим интегральным. Основным активным элементом интегральной оптики является волновод, функции которого выполняет тонкая стеклянная пленка. Поперечное сечение пленки должно быть соизмеримо с длиной волны, а ее показатель преломления должен пре- [c.128]

    Оптические защитные оболочки. Некоторые типы линейных ЖК полимеров с мезогенными группами в основной цепи используются главным образом для получения защитных оболочек световодов . Проводятся также исследования по изучению возможности применения гребнеобразных ЖК полимеров в интегральной оптике, например в качестве волноводов (см. гг. 4), а также эластомеров (см. гл. 8 и 12). [c.13]


    Разработанные технологические процессы и оборудование ионной и ионно-химической обработки позволили исключить жидкостные процессы в производстве интегральных схем и полупроводников и впервые реализовать в промышленности полностью сухой цикл изготовления изделий микроэлектроники с субмикронными размерами элементов, создать и освоить производство принципиально новых классов приборов твердотельной электроники импульсных и малошумящих кремниевых и арсенид-галлиевых транзисторов, приборов дифракционной оптики, ПАВ СВЧ-диапазона и др. Это был революционный переворот в технологии микроэлектроники, открывший возможность создания полностью автоматизированных, экологически чистых технологических линий производства интегральных схем и полупроводников. [c.11]

    Получение оптических материалов. Особое значение в настоящее время имеет создание стекол для быстропрогрессирующих систем связи с использованием волоконной оптики, твердотельных лазеров, интегральной оптики для ЭВМ. Использование космической технологии способствует улучшению качества стекол. Подавление тепловой конвекции в определенной степени снижает вероятность спонтанного образования зародышей кристаллизации. [c.68]

    Оптические влагомеры и гигрометры. Действие этих приборов основано на поглощении влагой ИК-излучення, преим. в коротковолновой области (длина волны 0,8-4,0 мкм). В этом диапазоне спектр воды содержит ряд интенсивных полос поглощения с центрами, соответствующими длинам волн 0,94 1,1 1,38 1,87 2,7 3,2 3,6 мкм. Источники излучения-лампы накаливания, лазеры, а прн зондировании атмосферы - солнечная радиапия. Приемники излучения избирательные-оптико-акустические, интегральные - фоторезисторы (наиб. чувствительны), а также термометры и болометры. Область применения аб-сорбц. разновидности метода-определение содержания влаги в жидкостях (напр., в метаноле и уксусной к-те) и твердых пленочных материалах. Диапазон измерения 10 -20%, предел погрешности не выше неск. %. [c.390]

    Революционизирующее влияние оказало применение Л в разл областях науки На принципиально новую основу поставлена спектроскопия (см Лазерная спектроскопия), появились новые области на>ки и техники нелинейная оптика, оптоэлектроника, интегральная оптика Разрабатываются С[шсобы изотопов разделения с использованием Л на красителях, Нг-СОг-Л и ряда других, системы для проведения экспериментов по пазерному термоядерному синтезу (ЛТС) [c.564]

    В этой главе рассматриваются законы распространения света в среде с переменным показателем преломления главным образом с позиций геометрической оптики. Оптическая неоднородность называется шлирой . Этот термин заимствован из технологии производства стекла. Например, тепловой пограничный слой является шлирой, поскольку его показатель преломления зависит от температуры. Распределение температур и, следовательно, распределение показателей преломления в ламинарном тепловом пограничном слое описываются известными физическими законами пограничного слоя. В шлире, образованной, например, вихревым столбом газа, выходящего из трубы, это распределение фактически беспорядочное. Оптические методы позволяют провести количественные исследования в обоих случаях. Естественно, в первом случае можно получить подробную информацию, наиример распределение температур, а во втором — только интегральные значения, например теплосодержание вихря. Тепловые пограничные слои будут рассмотрены подробнее, чем другие поля течений, встречающиеся в газовой динамике и баллистике. [c.15]

    Из-за отсутствия щелей фурье-спектрометр оказывается также более светосильным прн той же коллиматорной оптике, чем сканирующий спектрометр одинакового с ним разрешения (выигрыш Жакино [50]). Однако эти преимущества реализуются только в том случае, если интегральная по спектру интенсивность излучения не насыщает приемник [70]. [c.184]

    Применяются для защиты и герметизации полупроводниковых прибороь, интегральных схем, в качестве защитного покрытия световодов в оптико-воло-клчной технике, в медицине для изготовления мембран, клапанов — марк). 159-167 для склеивания изделий из неорганического стекла, металлов, керамики и т, д., для образования пленочного покрытия на кровеносных сосудах в целях у.меньшения тро.мбообразования на поверхностях, контактирующих с кровью — марка 159-26. [c.131]

    При центрифугировании под действием центробежных сил между слоем воздуха и раствором образуется граница, называС мая мениском. Вместе с тем происходит седиментация растворенных веществ, в результате чего образуется граница раздела между чистым растворителем и раствором белка, которая постепенно смещается ко дну ячейки. Поскольку всегда происходит диффузия высокомолекулярных частиц из раствора в растворитель, то граница раздела не представляет собой плоскости, а всегда несколько размыта. Естественно, что степень поглощения света при переходе от растворителя к раствору будет меняться хотя и круто, но постепенно, равно как и изменение концентрации седиментирующих молекул. Если через такую систему пропустить ультрафиолетовый свет, то это изменение концентрации может выразиться в неодинаковом почернении фотопленки по длине ячейки. В месте границы раздела будет происходить изменение степени почернения пленки от максимального для непоглощающего растворителя до минимального для поглощающего раствора (рис. 39, а). Определяя степень почернения путем микрофотомет-рирования, можно получить кривую распределения концентрации седиментирующего белка. Проведя такие измерения через определенные промежутки времени седиментации, можно получить кривую распределения концентрации вдоль радиуса ячейки. При этом обработка фотопленок, при использовании абсорбционных оптических систем, позволяет сразу получить интегральные кривые седиментации (рис. 39, б). Абсорбционные системы, снабженные кварцевой оптикой, используются чаще всего для исследования разбавленных растворов нуклеиновых кислот и их производных. [c.144]


    Сопоставляя результаты кинематического и динамического рассмотрения рассеяния рентгеновских лучей в кристаллах, исследователи в период времени между двумя войнами сводят различия между ними к двум пунктам в направлениях и угловой ширине дифрагированных пучков и в величинах интегрального отражения. Что касается геометрии интерференции, то в течение указанного периода было выполнено значительное число работ, посвященных отклонению от формулы Вульфа — Брэгга измерениям коэффициента преломления методами, перенесенными из оптики видимого света определению универсальных констант, таких, как заряд электрона абсолютному определению длин волн и других величин. Эти исследования, выполненные Парратом, Бирдином, Бергеном и Дэвисом, Ларссоном, Бэклином, Стен-стремом, Реннингером и другими авторами, показали с полной убедительностью справедливость формул динамической теории. Вместе с тем полученные результаты имели во многих случаях скорее качественный, чем количественный характер [14]. [c.10]

    Использование подобных объектов в термоэлектр1 честве сводится к идее создания ветвей термоэлемента с составом — по примесям или сплавообразующим компонентам, изменяющимся в соответствии с градиентом температуры вдоль ветви таким образом, что в каждой точке ветви состав будет оптимальным дЛя соответствующей температуры [2, 3]. Принципы использования подобных объектов в оптике основаны на закономерном изменении оптических свойств в кристалле с переменной шириной запрещенной зоны или с переменным положением примесного уровня. В частности, меняя каким-либо образом место возбуждения. носителей в таком кристалле, мы можем модулировать и гранич-ную частоту рекомбинационного излучения. Наоборот, при облучении фотодиода или фотосопротивления, изготовленного из такого кристалла монохроматическим излучением, величина интегрального сигнала будет также зависеть от частоты излучений. Необх0димо отметить, что приведенные общие соображения подтверждают перспективность исследования кристаллов с широкими программами изменения состава, а значит и целесообразность изучения методов их изготовления. [c.108]

    Немногие другие методы современной науки прошли такой большой путь развития и были так тесно связаны с научным прогрессом. Анализ Фурье не мог быть открыт без разработки Ньютоном и Лейбницем дифференциального и интегрального исчисления. Именно в тот период (ХУП век) отмечался большой интерес к исследованиям фундаментальных явлений природы. В основу исследований, приведших в конечном итоге, примерно через три столетия, к созданию ФС как лабораторной методики, легли два параллельных направления науки. Одним из этих направлений являлась оптика с ее никогда, по-видимому, не прекращавшейся дискуссией о природе света, другим — исследование колебаний струн и проблем, связанных с граничными условиями. Ньютон, Гюйгенс и другие титаны эпохи Разума в Англии и на континенте внесли существенный вклад в развитие оптики, в то время как математики Тейлор, Бернулли, Эйлер и д Аламбер дали начальный толчок пониманию процессов колебаний. [c.90]

    ИК-спектры исследованных веществ в кристаллическом состоянии измерены в суспензиях с вазелиновым маслом на двулучевом спектрометре иВ-10 с оптикой КВг (400— 700 см , N801 (700—1800 см ) и (1800— 4000 сл4 1). Спектры растворов в области 1800—2200 см измерены с призмой при концентрациях порядка 10 —10 молъ/л и толщинах поглощающего слоя 0,01—0,1 см. Измерения интегральных интенсивностей [c.412]

    ИК-спектры исследованных соединений измерены в растворах в I4 на двухлучевом спектрометре UR-10 фирмы Zeiss в области 1600—1800 см- с оптикой Na I, в области 1800—2100 см — с оптикой LiF. Измерение интегральных интенсивностей полос поглощения проведено экстраполяционным методом Вильсона — Уэллса [12] с учетом поправок на площадь под крыльями полос по таблицам Рамзая [13]. [c.436]

    Можно полагать, что в волоконно-оптических системах передачи (ВОСП) второго поколения усиление и преобразование сигналов в регенераторах будет происходить на оптических частотах с применением элементов и схем интегральной оптики. Это упростит схемы регенерационных усилителей, улучшит их экономичность и надежность, снизит стоимость. [c.24]

    Миниатюризация аналитических приборов, основанных на регистрации света, с помощью систем волоконной оптики предоставляет неисчерпаемые возможности для использования в биосенсорах. Быстрое развитие оптикоэлектронных приборов твердотельных лазеров, интегральных оптикоэлектронных схем, новых типов оптических волокон, соединителей, мультиплексеров-в будущем обещает миниатюризацию не только сенсоров, но и вообще измерительного оборудования. Кроме того, достижения молекулярной биологии и особенно белковой инженерии сделают возможным конструирование для биосенсоров специальных рецепторов с желаемыми характеристиками. Эти два направления приведут к появлению совершенно нового поколения высокоселективных миниатюрных, портативных, стабильных и недорогих биосенсоров, которые можно будет применять как в медицине, так и в промышленности. [c.516]

    В настоящее время в лабораторных исследованиях начинает широко использоваться метод доплеровской спе сл-интерферометрии [28], который можно отнести к интегрально-оттическим методам изучения ансамбля неоднородностей. Оптика спеклов основывается на приближении когерентного рассеяния случайным фазовым экраном, в качестве которого может выступать скопление частиц. После оптического смешения сигналов рассеяния и их частотной фильтрации Фурье-фильтром, согласованной с пространственным распределением когерентных спекл-структур, по дифференциальной компоненте результирующего сигнала судят о движении рассеивающих частиц, их распределении по размерам и пространству [28]. Наилучшие результаты по точности соответствуют случаю, когда в измерительном пространстве находятся не более двух частиц, что существашо ограничивает использование. Как отмечается в той же работе, метод обладает высокой точностью в измерении корреляционных характеристик потока за счет получения взаимно-коррелящюнной функиии когерентных и некогерентных составляющих оптического сигнала. [c.47]


Библиография для Оптика интегральная: [c.285]    [c.257]   
Смотреть страницы где упоминается термин Оптика интегральная: [c.61]    [c.36]    [c.508]    [c.193]    [c.22]    [c.289]    [c.22]    [c.81]    [c.253]    [c.15]    [c.26]    [c.365]    [c.198]   
Температуроустойчивые неорганические покрытия (1976) -- [ c.128 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Интегральные

Оптика



© 2025 chem21.info Реклама на сайте