Главная страница Случайная страница Разделы сайта АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
💸 Как сделать бизнес проще, а карман толще?
Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое раписание, но и напоминать клиентам о визитах тоже.
Проблема в том, что средняя цена по рынку за такой сервис — 800 руб/мес или почти 15 000 руб за год. И это минимальный функционал.
Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее. ✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать». Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами! Интерференционных светофильтров.
Светофильтрами называются устройства, меняющие спектральный состав или энергию падающей на них световой волны, не меняя (или почти не меняя) формы ее фронта. Основная характеристика светофильтра - пропускание Т=I/I0, где I и I0 - интенсивности прошедшего и падающего на него света. Фильтры называются серыми, или нейтральными, если их пропускание в исследуемом спектральном интервале не зависит от длины волны. Светофильтры, не удовлетворяющие этому условию, называются селективными. Селективные фильтры предназначаются либо для отделения широкой области спектра, либо для выделения узкой спектральной области. Светофильтры последнего типа называются узкополосными. Для создания узкополосных светофильтров может быть использована многолучевая интерференция. Простейший интерференционный светофильтр представляет собой интерферометр Фабри - Перо с очень малым промежутком между зеркалами (от l/2 до нескольких длин волн). Интерференционный светофильтр состоит из тонкого плоскопараллельного диэлектрического слоя с показателем преломления n, на обе поверхности которого нанесены отражающие слои с коэффициентом отражения R (рис.1). На выходе системы образуется бесконечная последовательность убывающих по амплитуде лучей с равной разностью хода между ними, которые интерферируют между собой.
Отражение света от двух параллельных плоскостей приводит к образованию локализованных в бесконечности (или фокальной плоскости линзы) интерференционных полос равного наклона. Разность хода двух соседних интерферирующих лучей D определяется соотношением: (1) где h - толщина диэлектрического слоя, q - угол падения света, q¢ - угол преломления, n - показатель преломления диэлектрика, n ¢ - показатель преломления окружающей среды (предполагается, что n¢ =1). Максимумы интенсивности в проходящем свете будут расположены там, где D составляет целое число длин волн: 2nhcos J ’ = m l. (m = 1, 2, 3,...) (2) При выполнении условия (2) система является прозрачной и может служить фильтром с максимумами пропускания при l = l0, l = l0/ 2, l = l0/ 3 и т.д. соответственно для m =1, 2, 3,... Фрагмент спектра пропускания интерференционного светофильтра при различных значениях коэффициента отражения R, приведен на рис.2, где l0= 2nhcos J ’. Чем выше коэффициент отражения зеркал, тем селективнее фильтр, т.е. его пропускание быстрее падает с отступлением длины волны света от l0, l0/ 2, l0/ 3 и т.д. Фильтр, предназначенный для выделения первой, наиболее длинноволновой полосы пропускания, называется фильтром первого порядка (m =1). Подбором h можно совместить один из максимумов с требуемым значением длины волны l0.
При этом возникает необходимость в подавлении коротковолновых максимумов пропускания с длинами волн l0/ 2, l0/ 3 и т.д. Обычно это легко осуществляется либо специальными абсорбционными фильтрами, либо поглощением материала подложки самого фильтра. Оставшийся максимум при достаточно высокой отражательной способности R зеркальных слоев может быть очень узок.
Фильтр второго порядка (m =2), выделяющий длину волны l0/ 2, нуждается в подавлении одной полосы пропускания с длинноволновой стороны (l0) и коротковолновых полос (l0/ 3, l0/ 4 и т.д., рис.2). Можно создать фильтры и более высоких порядков. Таким образом, комбинация интерферометра Фабри-Перо с очень маленькой оптической толщиной между отражающими поверхностями и фильтра, выделяющего широкую область спектра, обладает избирательной пропускающей способностью. Такая оптическая система называется интерференционным светофильтром. Важными характеристиками светофильтра являются (рис.3): - величина максимального пропускания Тmax; - длина волны максимума пропускания lmax; - ширина полосы пропускания dl = l2-l1, где l2и l1 - длины волн, на которых пропускание уменьшается в два раза: ; - фактор контраста, который дает отношение максимального и минимального пропусканий. Ширина полосы пропускания интерференционного светофильтра намного меньше, чем у обычного абсорбционного фильтра (например, у цветного стекла), и может составлять до десятых долей нм при пропускании в максимуме в десятки процентов. Длину волны максимума пропускания lmax можно сдвигать в сторону меньших значений поворотом интерференционного фильтра, увеличивающим угол падения q(см. рис.1 и соотношение (1)). Однако область такой перестройки ограничена, поскольку коэффициент отражения R от многослойных диэлектрических зеркал также зависит от угла падения и, в общем случае, максимален для q = 0.
Интерференционный светофильтр изготавливается следующим образом: на стеклянную или какую - либо другую подложку Р, прозрачную в рабочей области фильтра (рис.4), наносится путем испарения в вакууме последовательно полупрозрачное зеркало S 2, прозрачный разделительный слой D и второе зеркало S 1 (S 1 и S 2 могут быть как металлическими, так и многослойными диэлектрическими зеркалами). F - широкополосный отражающий или поглощающий фильтр. В настоящее время промышленно изготавливаются интерференционные фильтры для областей спектра от ближнего ультрафиолета до инфракрасной области. В данной работе исследуются интерференционные светофильтры длявидимой области спектра.
|