Закон - прямолинейное распространение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Быть может, ваше единственное предназначение в жизни - быть живым предостережением всем остальным. Законы Мерфи (еще...)

Закон - прямолинейное распространение

Cтраница 3


Основные законы геометрической оптики - закон прямолинейного распространения света в однородной среде, законы отражения и преломления света на границе двух сред - могут быть получены и с помощью принципа Ферма. Согласно этому принципу действительный путь луча света есть путь, для прохождения которого свету требуется экстремальное ( как правило, минимальное) время по сравнению с любым другим близким к действительному мыслимым путем между теми же точками. Хотя такая формулировка принципа Ферма и не вполне точна, она достаточна для понимания рассматриваемых ниже примеров.  [31]

32 Изображение предмета в дырочной камере. Размеры отверстия камеры не показаны. Каждому лучу на самом деле соответствует конус лучей, поэтому изображение нити лампы оказывается слегка размытым. [32]

Эти наблюдения показывают также, что закон прямолинейного распространения света соблюдается только при известных условиях. Изображение х о-рошо воспроизводит форму предмета и не зависит от формы отверстия, если отверстие достаточно мало.  [33]

Основными законами геометрической оптики являются: закон прямолинейного распространения света в однородной среде, закон отражения и закон преломления.  [34]

Одним из основных законов оптики является закон прямолинейного распространения света в однородной среде, выполняющийся в тех случаях, когда по тем или иным причинам дифракционные эффекты несущественны. В нелинейной оптике указанный закон, вообще говоря, имеет дополнительные ограничения применимости. Пусть показатель преломления зависит от интенсивности света при достаточно больших ее значениях.  [35]

Одним из основных законов оптики является закон прямолинейного распространения света в однородной среде, выполняющийся в тех случаях, когда по тем или иным причинам дифракционные эффекты несущественны. В нелинейной оптике указанный закон, вообще говоря, имеет дополнительные ограничения применимости. Пусть показатель преломления зависит от интенсивности света при достаточно больших ее значениях. Если освещенность в поперечном сечении пучка неравномерна, то и показатель преломления не будет постоянной величиной, что эквивалентно неоднородности среды. В неоднородной же среде лучи не прямолинейны и отклоняются в ту сторону, где показатель преломления больше.  [36]

37 Изображение предмета в дырочной камере. Размеры отверстия камеры не показаны. Каждому лучу на самом деле соответствует конус лучей, поэтому изображение нити лампы оказывается слегка размытым. [37]

Эти наблюдения показывают также, что закон прямолинейного распространения света соблюдается только при известных условиях. Изображение х о-рошо воспроизводит форму предмета и не зависит от формы отверстия, если отверстие достаточно мало.  [38]

Геометрическая оптика базируется на трех законах: законе прямолинейного распространения света ( в однородной среде), законе отражения и законе преломления света. Последние два являются следствиями волновой природы света ( § § 56.5 и 63.1) и потому могут применяться без всяких ограничений. Что касается прямолинейности распространения света в однородной среде, то это положение может применяться лишь с известными ограничениями.  [39]

Более детальное исследование описываемых явлений показывает, что закон прямолинейного распространения света теряет силу, если мы переходим к очень малым отверстиям.  [40]

Объяснение дифракции по методу Френеля, Отступления от законов прямолинейного распространения, примеры которых приведены в предыдущем параграфе, получают простое объяснение с точки зрения волновой теории и являются естественным следствием этой теории. Действительно, наблюдаемое в каждом случае распределение света есть результат инте р-ф е р е н ц и и вторичных волн.  [41]

Исходя из принципа Гюйгенса - Френеля, легко получить закон прямолинейного распространения света в свободной от препятствий однородной среде. Пусть S0 - точечный источник света ( рис. 6.1), М - произвольная точка, в которой нужно найти амплитуду колебаний А.  [42]

Основу геометрической оптики образуют четыре закона: 1) закон прямолинейного распространения света; 2) закон независимости световых лучей; 3) закон отражения света; 4) закон преломления света.  [43]

Исходя из принципа Гюйгенса - Френеля, легко получить закон прямолинейного распространения света в свободной от препятствий однородной среде. Пусть S0 - точечный источник света ( рис. 6.1), М - произвольная точка, амплитуду А световых колебаний в которой нужно найти. Искомая амплитуда А зависит от результата интерференции вторичных волн, излучаемых всеми участками dS поверхности S.  [44]

Основу геометрической оптики образуют четыре закона: 1) закон прямолинейного распространения света; 2) закон независимости световых лучей; 3) закон отражения света; 4) закон преломления света.  [45]



Страницы:      1    2    3    4