Стартовая Предметный указатель Новости науки и техники
Новости науки и техники
Конденсат Бозе-Эйнштейна в свободном падении – очередная проверка общей теории относительности.
Экспериментальная установка: лазеры, магнитная ловушка и, собственно полученный конденсат Бозе-Эйнштейна – все это сброшено с высоты 146 метров.
Международная команда физиков показала, что квантовые системы могут быть изучены в условиях отсутствия влияния гравитации на их состояния. Таким образом, ученые пытаются проверить общую теорию относительности. Далее...

Конденсат Бозе-Эйнштейна

отражательные призмы

ОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗМЫ - оптич. детали с плоскими отражающими и преломляющими поверхностями, образующими между собой двугранные углы; один из видов призм оптических. Обычно О. п. изготовляют из такого стекла, чтобы они не обладали дисперсией и двойным лучепреломлением (в отличие от спектральных и поляризац. призм). В О. п. угол падения луча на первую грань равен углу преломления на последней грани; при этом направление луча, прошедшего через О. п., может меняться. В большинстве случаев отражение луча от граней призмы является полным внутренним отражением, а если угол15030-17.jpgпадения луча на отражающую грань (рис. 1) меньше предельного, то её покрывают зеркально отражающим слоем (серебро, алюминий). Обычно для О. п. используют оптическое стекло марок К8 и БК10, для к-рых15030-18.jpg= 46°16' и 39°36' (для показателя преломления п, соответствующего линии D,15030-19.jpg= 587,5 нм). Если луч падает на преломляющую грань не перпендикулярно, то при отражении от следующей грани надо учитывать преломление. Надо угол падения15030-20.jpg на входную грань ограничить; из рис. 1 следует, что15030-21.jpg (15030-22.jpg - преломляющий угол О. п.). Для того чтобы О. п. не нарушала гомоцентричности падающего сходящегося или расходящегося пучка, необходимо соблюдение условия:15030-23.jpg =15030-24.jpg В этом случае для прямоугольной равнобедренной призмы из стекла К815030-25.jpg= 5°40', а из стекла БК1015030-26.jpg = 8°28'. Удвоенное значение этих углов даёт величину угл. поля прибора, где располагается О. п. Введение О. п. в пучок лучей эквивалентно постановке на его пути плоскопараллельной пластинки с толщиной, равной расстоянию, к-рое проходит луч в призме.

15030-27.jpg

Рис. 1. Ограничение угла падения луча на входную грань призмы.

О. п. используют для изменения направления пучка света, уменьшения длины оптич. системы, оборачивания изображения. Для этих же целей используются и зеркала. Однако О. п. имеют перед зеркалами след. преимущества: 1) меньшие габариты оптич. системы; 2) отсутствие потерь света при полном внутр. отражении; 3) углы между гранями О. п. неизменны, а между зеркалами требуют регулировки.
О. п. могут быть с одной, двумя и тремя отражающими гранями, с крышей, одинарными и составными (рис. 2). Ход лучей в гл. сечении О. п. таков, что призма с чётным числом отражающих граней даёт прямое изображение, а с нечётным - зеркальное или перевёрнутое. Это правило не действует при отражении в разных плоскостях. О. п. можно превратить в О. п. с крышей, если одну из отражающих граней заменить двумя с прямым двугранным углом между ними. Крышеобразные О. п. обеспечивают поворот изображения справа налево и наоборот. Сложные составные О. и. (рис. 2, системы Порро I и II рода) выполняют одновременно неск. ф-ций: изменяют длину оптич. системы, направление оптич. оси системы и оборачивают изображение.

15030-28.jpg

Рис. 2. Типы наиболее распространённых отражательных призм:15030-29.jpg - угол отклонения луча; стрелки, перпендикулярные лучам, указывают ориентацию исходного изображения и изображения, преобразованного призмой.

Лит.: Теория оптических систем, 2 изд., М., 1981.

  Предметный указатель