эти пучки собираются в
фокальной плоскости объективом Oкартина полос равного наклона, к-рая рассматривается

1023-2-42.jpg


Рис. 5. а
-
схема интерферометра Рэлея; б - вид интерференционной картины.


через окуляр
Оз- При этом часть <пучков, выходящих из диафрагм, проходит ниже
кювет и образует свою интерференционную картину, расположенную ниже первой.
Если
показатели преломления щ и Wразности хода в кюветах верхняя картина сместится относительно нижней.
Измеряя величину смещения по числу полос т, можно найти1023-2-43.jpg


Точность измерения
показателей преломления с помощью интерференционных рефрактометров очень
высока и достигает 7-го и даже 8-го десятичного знака.


Для измерения
угловых размеров звёзд и угловых расстояний между двойными звёздами применяется
звёздный И. Май-кельсона (рис. 6). Свет от звезды, отразившись от
зеркал Mi, MМз, М&, образует в фокальной
плоскости телескопа интерференционную картину. Угловое расстояние между
соседними максимумами 1023-2-44.jpg
(рис. 6,6). При наличии двух близких звёзд, находящихся на угловом
расстоянии 1023-2-45.jpg, в телескопе
образуются две интерференционные картины, также смещённые на угол 1023-2-46.jpg.
Изменением D добиваются наихудшей видимости картины, что будет при
условии1023-2-48.jpg = =1023-2-49.jpg,
откуда можно определить1023-2-50.jpg


Рис. 6. а
-
схема звёздного интерферометра Майкельсона; 6 - вид интерференционных
картин.

1023-2-47.jpg






Многолучевой
И. Фабри - Перо (рис. 7) состоит из двух стеклянных или кварцевых
пластинок Pi и Pмежду собой поверхности к-рых нанесены зеркальные покрытия с высоким (85-
98% ) коэфф. отражения. Параллельный пучок света, падающий
из объектива Oi, в результате многократных отражений от зеркал образует
большое число параллельных, когерентных пучков с постоянной разностью хода
между соседними пучками. В результате многолучевой интерференции в фокальной
плоскости L объектива Oкартина, имеющая форму кон-центрич. колец с резкими интенсивными максимумами,
положение к-рых зависит от длины волны. Поэтому И. Фабри - Перо разлагает
сложное излучение в спектр. Применяется И. Фабри - Перо как интерференционный
спектр, прибор высокой разрешающей силы. Спец. сканирующие И. Фабри - Перо
с фото-электрич. регистрацией используются для исследования спектров в
видимой, инфракрасной и сантиметровой областях длин волн. Разновидностью
И. Фабри - Перо являются оптич. резонаторы лазеров, излучающая среда
к-рых располагается между зеркалами И.

1023-2-51.jpg


Рис. 7. Схема
интерферометра Фабри- Перо (S - источник света).


К многолучевым
И. также относятся различного рода дифракционные решётки, к-рые
используются как интерференционные спектр, приборы.


Лит.: Ландсберг
Г. С., Оптика, 4 изд., M., 1957 (Общий курс физики, т. 3); Захарьевский
A. H., Интерферометры, M., 1952; Королёв Ф. А., Спектроскопия высокой разрешающей
силы, M-, 1953; Толанский С., Спектроскопия высокой разрешающей силы, пер.
с англ., M., 1955; Инфракрасная спектроскопия высокого разрешения, пер.
с франц.,


M., 1972; Жакино
П., Последние достижения интерференционной спектроскопии, "Успехи физических
наук", 1962, т.78, с.123. В. И. Малышев.

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я