Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Измерительные схемы на базе магнитооптических эффектовСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Элементы установки для исследования магнитооптических эффектов. Общая схема установки.
Поляризованный луч света, образуемый с помощью источника света (лазер) и поляризатора, проходит через магнитное поле в оптически активном веществе. После анализатора свет попадает в фотоприемник, где он преобразуется в электрический сигнал, измеряемый прибором.
Источники светового потока. Источники светового потока - технические устройства различной конструкции и различными способами преобразования энергии, основным назначением которых является получение светового излучения (как видимого, так и с различной длиной волны, например, инфракрасного). В источниках света используется в основном электроэнергия, но также иногда применяется химическая энергия и другие способы генерации света (например, триболюминесценция, радиолюминесценция, биолюминесценция и др.). Типы источников света · Для получения света могут быть использованы различные формы энергии, и в этой связи можно указать на основные виды(по утилизации энергии) источников света. · Электрические: Электрический нагрев тел каления или плазмы. Джоулево тепло, вихревые токи, потоки электронов или ионов. · Ядерные: распад изотопов или деление ядер. · Химические: горение (окисление) топлив и нагрев продуктов сгорания или тел каления. Электролюминесцентные: непосредственное преобразование электрической энергии в световую (минуя преобразование энергии в тепловую) в полупроводниках (светодиоды, лазерные светодиоды) или люминофорах, преобразующих в свет энергию переменного электрического поля (с частотой обычно от нескольких сотен Герц до нескольких Килогерц), либо преобразующих в свет энергию потока электронов (катодно-люминесцентные) Триболюминесцентные: преобразования механических воздействий в свет. Биолюминесцентные: бактериальные источники света в живой природе.
Поляризаторы. Поляризатор — вещество, позволяющее выделить из электромагнитной волны (естественный свет является частным случаем) часть, обладающую желаемой поляризацией при пропускании его сквозь или отражении от поверхности, получая проекцию волны на плоскость поляризации. Они используются в поляризацио́нных фильтрах. В радиотехнике и в быту под поляризатором понимается устройство для преобразования вертикальной или горизонтальной поляризации в круговую (эллиптическую) или наоборот. В антеннах в качестве поляризаторов используют волноводы с вкрученными винтами. Поляризационный фильтр — устройство для получения полностью или частично поляризованного оптического излучения из излучения с произвольными поляризационными характеристиками.
Рис. 2.1 Действие поляризатора. Убедиться в том, что свет, прошедший через кристалл оказался плоскополяризованным, можно с помощью другого кристалла турмалина, играющего роль анализатора - устройства, позволяющего обнаружить положение плоскости, в которой происходят колебания вектора E в линейно поляризованном свете (рис. 4.6.2.)
Рис. 4.6.2. Действие анализатора. а) при параллельных осях кристаллов поляризатора и анализатора свет полностью проходит; Двупреломляющие поляризаторы Поляризатор характеризуется такими величинами:
1) Призма Аренса. 2) Призма Волластона. 3) Призма Глана-Фуко. 4) Призма Тейлора - модифицированная призма Глана-Фуко. 5) Призма Николя. 4.6.3 Анализаторы. Анализатор в оптике - поляризатор, предназначенный для определения состояния поляризации света(степени поляризации, степени эллиптичности и т. п.) или для регистрации ее изменений. В качестве анализаторов используются линейные, циркулярные (круговые) или эллиптические поляризаторы. Интенсивность света, прошедшего через анализатор, в общем случае не позволяет полностью идентифицировать состояние поляризации светового пучка. Поэтому для идентификации используются результаты нескольких измерений, проведенных с различными анализаторами (линейными и круговыми). Однако во многих случаях неизвестным или меняющимся во времени является лишь один из параметров состояния поляризации света, например, эллиптичность при известных азимутах полуосей эллипса поляризации или азимут плоскости поляризации линейно-поляризованного света. Анализатор, установленный в фиксированном положении, позволяет получить всю требуемую информацию о состоянии поляризации пучка. В оптических схемах с фотоэлектрической или визуальной регистрацией анализатор обычно используется для преобразования временных или пространственных изменений состояния поляризации светового пучка в соответствующие изменения интенсивности. 4.6.4. Световоды. Световод - (волновод оптический) - закрытое устройство для направленной передачи света. В открытом пространстве передача света возможна только в пределах прямой видимости и ограничивается начальной расходимостью излучения, поглощением и рассеянием в атмосфере. Переход к световодам позволяет значительно уменьшить потери световой энергии при её передаче на большие расстояния, а также передавать световую энергию по криволинейным трассам. Разработаны разнообразные типы световодов, среди них - линзовые (зеркальные), представляющие собой систему заключённых в трубу и расположенных на определённых расстояниях линз (зеркал), полые металлические трубы и другие, однако они не нашли широкого применения. Наиболее перспективный и широко применяемый тип световода гибкий диэлектрический волоконный световод (с низкими оптическими потерями), позволяющий передавать свет на большие расстояния. В простейшем варианте он представляет собой тонкую нить из оптически прозрачного материала, сердцевина которой радиуса a1 имеет показатель преломления n1, а оболочка с радиусом а 2 имеет показатель преломления п 2 <п 1(рис. 2.3.).В приближении геометрической оптики лучи, входящие в сердцевину под достаточно малыми углами к оси световода, испытывают полное внутреннее отражение на поверхности раздела сердцевины и оболочки и распространяются только по сердцевине. Рис. 4.6.3. Поперечное сечение волоконного световода. 4.6.5. Регистрирующее устройство. Регистрирующее устройство (регистратор) — прибор для автоматической записи на носитель информации данных, поступающих с датчиков или других технических средств. В измерительной технике — совокупность элементов средства измерений, которые регистрируют значение измеряемой или связанной с ней величины. В регистрирующих устройствах обычно предусматривается возможность привязки записываемых значений параметров к шкале реального времени. Виды регистрирующих устройств. · Устройства с регистрацией информации в визуальной форме · Цифропечатающие устройства · Аналоговые регистрирующие устройства — информация записывается в виде графиков, диаграмм · Устройства с регистрацией информации в электронном (безбумажном виде) · Аналоговые регистрирующие устройства — информация записывается в аналоговом виде на электронном носителе, обычно магнитной ленте. В настоящее время применяются редко, постепенно заменяются на цифровые устройства · Цифровые регистрирующие устройства — информация записывается в цифровом виде. Примечание: ранее в качестве средств регистрации использовались также перфораторы — устройства для записи цифровой двоичной информации механическим способом — на перфокартах, перфолентах.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; просмотров: 311; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.007 с.) |