Другое применение идея И. на­ходит в теории гравитации. Благодаря рождению гравитационных И. пр-во приобретает сложную топологич. структуру (оказывается изрытым «кро­товыми норами» и др. топологич. обра­зованиями). Такая пространственно-временная «пена» приводит к необыч­ным следствиям (напр., к нарушению закона сохранения барионного заряда) на расстояниях порядка планковской длины (~10-33 см) и должна играть важную роль в будущих попытках объединения всех фундам. вз-ствий (включая гравитационное).

• PolyakovA., Compact gauge fields and the infrared catastrophe, «Physics letters», 1975, v. 59B, № 1, p. 82—84; В е 1 a v i n A. (et al.), Pseudoparticle solu­tions of the Yang-Mills equations, «Physics Letters», 1975, v. 59 B, № 1, p. 85; , , Метастабильные состояния двумерного изотропного ферромагнетика, «Письма в ЖЭТФ», 1975, т. 22, с. 503.

.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОПТИКА, раздел совр. оптики, осн. задачей к-рого явл. изучение и использование особен­ностей генерации, распространения и преобразования световых волн в тон­ких слоях прозрачных материалов, а

221

также разработка принципов и ме­тодов создания и интеграции оптич. и оптоэлектронных волноводных эле­ментов, способных эффективно управ­лять световыми потоками. И. о. воз­никла в 70-х гг. 20 в.

Важнейшими элементами И. о. явл. тонкоплёночные и диффузные диэлектрич. микроволноводы, образу­ющиеся за счёт резкого или плавного изменения показателя преломления среды. Они изготовляются путём на­пыления тонких плёнок на подложки из материала с более низким показа­телем преломления, а также с по­мощью диффузии, ионной импланта­ции, эпитаксиального наращивания и др. методами.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Локализация световых потоков в оптич. микроволноводах, имеющих толщину порядка длины световой вол­ны, приводит к ряду эффектов, не имеющих аналогов в обычной оптике, использующей, как правило, свето­вые пучки с поперечными размерами, значит. превышающими длину волны.

В оптич. микроволноводах осуще­ствляется волноводный режим (см. Волновод), т. е. распространяется по­верхностная световая волна. Это при­водит к таким эффектам, как сущест­вование собств. волноводных мод с дискр. спектром фазовых скоростей; изменение эфф. показателя преломле­ния среды с изменением геом. разме­ров микроволноводов; концентрация световой энергии на большом протя­жении без дифракц. расходимости; возможность фазового синхронизма волн разл. частот в изотропном матери­але; резонансная связь световых по­токов неск. волноводов и т. п. Эти волноводные эффекты дают возмож­ность реализовать на единой подлож­ке конструкции интегр. оптич. схем из отд. волноводных элементов, та­ких, как тонкоплёночные генераторы, модуляторы и дефлекторы света, ча­стотные фильтры, направленные ответвители и др. Интегр. оптич. схе­мы позволяют также на неск. поряд­ков снизить мощность, необходимую для электронного управления свето­выми потоками. Существ. роль в создании интегр. оптич. схем играют ПП структуры с гетеропереходами.

И. о. расширяет функциональные возможности оптич. и оптоэлектрон­ных устройств, открывает широкие перспективы для их миниатюризации, позволяет на принципиально новом уровне решать задачи создания оптич. линий связи, систем оптич. обработки информации, быстродействующих ЭВМ.

• , Р е д ь к о В. П., Введение в интегральную оптику, Минск, 1975; К и с е л е в В. А., Прохо­ров А. М., Оптические процессы в тонко­пленочных лазерах и волноводах с произ­вольным распределением показателя пре­ломления, «Квант. электрон.», 1977, т. 4, no 3, с. 544; Интегральная оптика, под ред. Т. Тамира, пер. с англ., М., 1978.

.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ДЕФОРМАЦИИ (от лат. intensio — напряжение, усиле­ние), величина, определяющая выз­ванное деформацией изменение угла между выбранными направлениями, одинаково наклонёнными к гл. осям деформации в точке (октаэдрич. сдвиг). Через компоненты тензора деформации εij (см. Деформация механическая) И. д. εи выражается ф-лой:

Применяется в Пластичности теории.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗВУКА (сила зву­ка), средняя по времени энергия, пе­реносимая за ед. времени звук. вол­ной через единичную площадку, пер­пендикулярную направлению рас­пространения волны. Для периодич. звука усреднение производится либо за промежуток времени, большой по сравнению с периодом, либо за целое число периодов. Для плоской сину­соидальной бегущей волны И. з. I равна: I=pv/2=p2/2ρc, где р — ам­плитуда звукового давления, v — ам­плитуда колебательной скорости, ρ — плотность среды, с — скорость звука в ней. В сферической бегущей волне И. з. обратно пропорциональна квад­рату расстояния от источника. В стоя­чей волне I=0, т. е. потока звук. энер­гии в среднем нет.

И. з. измеряется в СИ в Вт/м2 [в системе ед. СГС — в эрг/(с•см)2] И. з. оценивается также уров­нем интенсивности по шкале децибел; число децибел N=10lg(I/I0), где I — интенсивность данного звука, I0=10-12 Вт/м2.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ (ин­тенсивность лучистого потока), пол­ный поток энергии излучения, прохо­дящий за ед. времени через единичную площадку в направлении нормали к ней и рассчитанный на ед. телесного угла. Понятие «И. и.» применяется в теории равновесного излучения, в тео­рии переноса излучения, в теории лу­чистого теплообмена, в фотометрии. Вместо термина «И. и.» используется также термин «яркость излучения». В системе световых величин аналогич­ная величина наз. интенсивностью светового потока (интенсивностью све­та)

.

ИНТЕНСИВНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЙ, величина, определяющая касат. на­пряжение на элем. площадке, одина­ково наклонённой к гл. осям напря­жений в точке (октаэдрич. касат. напряжение). Через компоненты тен­зора напряжений σij И. н. σij вы­ражается ф-лой:

Применяется в пластичности теории.

ИНТЕНСИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ в тер­модинамике, параметры (давление, темп-pa, концентрация и др.), не за­висящие от массы системы, т. е. име­ющие одинаковые значения для лю­бой макроскопич. части однородной термодинамич. системы, находящейся в равновесии.

ИНТЕРВАЛ четырёхмерный (интер­вал), в теории относительности — ве­личина, характеризующая связь меж­ду пространств. расстоянием и про­межутком времени, разделяющими два события. С матем. точки зрения И. есть «расстояние» между двумя собы­тиями в четырёхмерном пространстве-времени.

В специальной (частной) теории относительности квадрат И. (sab) между двумя событиями А и В равен:

sAB=с2(Δt)2-(Δr)2, где Δt и Δr — соотв. пространств. расстояние и про­межуток времени между этими собы­тиями. И. между событиями остаётся неизменным при переходе от одной инерциальной системы отсчёта к дру­гой, т. е. инвариантен относительно Лоренца преобразований (тогда как Δr и Δt зависят от выбора системы отсчёта). Если s2AB>0, то И. наз. времен и подобным; в этом случае существует система отсчёта, в к-рой события происходят в одной пространств. точке (Δr=0) и sab=cΔt, т. е. И. равен промежутку времени между событиями в этой системе, умноженному на скорость света. Если s2AB<0, то И. наз. пространственноподобным; в этом случае существует сис­тема отсчёта, в к-рой события про­исходят одновременно (Δt=0) и рас­стояние между ними Δr=isAB. При sAB=0 И. наз. нулевым; в этом случае Δr=сΔt всегда, т. е. события в любой системе отсчёта могут быть связаны световым сигналом (см. От­носительности теория).

В общей теории относительности, рассматривающей искривлённое про­странство-время при наличии тяго­тения, всё сказанное об И. справед­ливо для бесконечно близких собы­тий (см. Тяготение).

.

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННАЯ КАРТИ­НА, регулярное чередование обла­стей повыш. и пониж. интенсивности света, получающееся в результате наложения когерентных све­товых пучков, т. е. в условиях посто­янной (или регулярно меняющейся) разности фаз между ними (см. Интер­ференция света). Для сферич. волны макс. интенсивность наблюдается при разности фаз, равной чётному числу полуволн, а минимальная — при раз­ности фаз, равной нечётному числу полуволн. См. также Полосы равной толщины.

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННАЯ МИКРО­СКОПИЯ (метод интерференционного контраста), основана на интерферен­ции световых пучков, прошедших через прозрачную или слабопоглощающую ч-цу в-ва и миновавших её. Световая волна, прошедшая через ч-цу, за-

222

паздывает по фазе — возникает раз­ность хода лучей δ, к-рая может быть измерена компенсатором оптическим. Пользуясь ф-лой δ=Nλ= (n0-nm)d (где n0, nm— показатели преломления ч-цы и окружающей среды, d — толщина ч-цы, N — порядок интерферен­ции, λ — длина волны света), можно определять размеры и показатели пре­ломления разл. объектов исследования (гл. обр. биологических), И, м. в отличие от метода фазового контраста даёт возможность, используя компен­саторы, измерять б с высокой точ­ностью ~(1/300)λ. Это открывает возможности количеств. исследований структуры живой клетки. К И. м. относят также методы измерения не­ровностей на поверхностях, определе­ния толщины плёнок, величины ма­лых перемещений с помощью микро­интерферометра.

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ВОЛН (от лат. inter — взаимно, между собой и ferio— ударяю, поражаю), сложение в пр-ве двух (или нескольких) волн, при к-ром в разных его точках получается усиление или ослабление амплитуды ре­зультирующей волны. Интерференция характерна для волн любой приро­ды; волн на поверхности жидкости, упругих (напр., звуковых), эл.-магн. (напр., радиоволн или свето­вых).

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26