
* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
РЕФЛЕКТОР 4. М е т о д м е ж д у н а р о д н о й к о м и с с и и . Во многих случаях смешанное отражение является просто суперпозицией зеркального отражения, локализованного на поверхности вещества, и рассеяния, близкого к Ламбертовскому в его середине; примером такого вещества является фарфоровая эмаль. Соответственно этому п. к. о. отражения та кого вещества м. б. разделен на коэф. зеркаль ного отражения и коэф. диффузного отраже ния. Дабы ввести какую-то стандартизацию в характеристику отражающих свойств светотехнич. веществ, Международная осветитель ная комиссия в 1928 г. предложила видоизме(3 А , — н е н н ы й Р . сист. Тейло1 ра, изображенный на <Фиг. 10 фиг. 10. Направляя пу чок света от осветителя L на образец А и из меряя яркость стенки, можно получить к. о. (С—экран). Если от крыть отверстие О, рас положенное симметрич но, зеркальное отраже ние выйдет наружу и измерение яркости стен ки в этом случае даст к . д. о. о , а разность Q —Qd=Qg (Q ~~ - З . О . ) . Благодаря ряду недостатков этот метод до сего времени широкого распространения не получил. Практически существенным все же является вопрос о разделении зеркального и .диффузного отражений (напр. для тканей). Для этой цели служит т. н. «глянцмессер». В глянцмессере сравнивается интенсивность света, отраженного под углом зеркального •отражения, с интенсивностью света, отражен ного под углом 30°. В последнее время по явились весьма удачные попытки применить д л я Р . в качестве интегратора поверхность фотоэлемента, в частности купроксидного, т . к. в этом фотоэлементе поверхность не за щищена стеклом. Технич. завершения этой попытки пока еще не получили. С е л е к т и в н о е о т р а ж е н и е . Для измерения к. о. по спектру не существует спе циальных Р . Если требуется сравнительно не большая точность, то измерения производят с я при помощи вышеописанных Р . , при этом соответствующими светофильтрами выделяют нужные участки спектра. При точных изме рениях пользуются более точными способами монохроматизации. В качестве рефлектометра может применяться любой спектрофотометр •(например спектрофотометр Кёниг-Мартенса). Д л я невидимых частей спектра применяются д л я ультрафиолетовых лучей фотографичес кий метод и для инфракрасных лучей термо электрический метод (работы Кобленца, Гульбурта и др.). г K 69S РЕФЛЕКТОР, отражательный телескоп, оп тический инструмент, назначенный для рас сматривания небесных тел, в котором дей ствительное изображение рассматриваемого предмета получается с помощью вогнутого от ражающего зеркала. Вогнутое зеркало дает действительное изображение бесконечно уда ленного предмета, небесного тела, в главном фокусе на расстоянии от зеркала, равном по ловине радиуса кривизны зеркала. Получае мое от зеркала изобраясение рассматривается с помощью лупы—окуляра. Совокупность зер кала и окуляра и составляет Р . Изображение, даваемое зеркалом, лежит впереди зеркала на пути падающих лучей, и для того чтобы го лова наблюдателя не задерживала падающих лучей, предложено несколько способов рас положения частей Р . 1) По способу Гершеля зеркало, дающее изображение, несколько на клонено к оси трубы, так что изображение получается у к р а я трубы в F (фиг. 1), где оно ФИГ. 1. -f л e S и рассматривается окуляром, установленным таким образом вне хода падающих лучей. Такая система применима к зеркалам весь ма большого диаметра. По этой системе были устроены телескоп самого Гершеля с диамет ром зеркала около 125 ел* (50 дм.) и телескоп лорда Росса с диаметром зеркала около 175 см (72 дм.). Наклонное положение зеркала вы зывает большие аберрации, и изображение получается плохое. В настоящее время Р . системы Гершеля более не употребляется. 2) По способу Ньютона сходящиеся лучи, ко торые идут от главного зеркала Р . , отра жаются в сторону небольшим плоским зерка лом, расположенным под углом в 45° к оси большого (главного) зеркала, и дают изобра жение в F (фиг. 2) перед окуляром, вделанным Фиг. Лит.: Г у р е в и ч М. М , с б о р н и к с т а т е й п о п р о ж е к т о р о с т р о е н и ю , М . — Л . , 1931; З и л ь б е р б л а т т Я . Б . , « С в е т о т е х н и к а » , 1932, 5; Г и н з б у р г В . Л . , О т р а ж а ю щ и е с в о й с т в а э м а л и , т а м ж е , 1932, 3; М с N i c h o l a s Н . , Absolute Methode i n R e f l e c t o m e t r y , « R e s e a r c h Papers*, 1928, 3 ; К а г г е г Е . , Use of the U l b r i c b t •Sphere i n Measuring Reflection a . T r a n s m i s s i o n F a c t o r s , « S c i e n t i f i c Papers of the B u r e a u of Standards*, W s h . , 1921, 415; T a y l o r A . , Measurement of Diffuse R e f l e c t i o n F a c t o r s a . a N e w Absolute Reflectometer, i b i d . , 1920, 391; H a n d b u c h d. P h v s i k , herausgegeben v . H . Geiger u . K . Scheel, B . 19, B e r l i n , 1928; H u 1 b u г t, T h e Reflection Power of Metals i n the U l t r a v i o l e t e R e gion of the S p e c t r u m , « A s t r o p h y s i c a l J o u r n a l * , 1915, v . 42, 4, p . 203; W a l s h J . , Photometry, London, 1926; . s c h a e f f e r C I . und M a t o s s i Ё . , Das Ultra-rot S p e c t r u m , B e r l i n , 1930. В. Фабрикант и В. Гинзбург. в трубку в боковой стенке трубы. Вместо плоского зеркала выгоднее пользоваться приз мой с полным внутренним отраясением. Поте р я света вследствие экранирования плоским зеркалом или призмой невелика и в больших Р . обычно не превосходит 15%. Если Р . пред назначается только для фотографич. работ, то плоское зеркало не нужно, и небольшая кассета с фотографич. пластинкой помещается непосредственно в фокусе на ТОНКИХ держа телях. 3) По способу Кассегрена вместо плос кого зеркала помещается небольшое выпук лое зеркало, имеющее форму гиперболоида вращения и удлиняющее фокусное расстоя ние главного зеркала. Пучок сходящихся лу чей, отразившись от этого выпуклого зерка ла, делается менее сходящимся и дает изобра жение в F (фиг. 3), где и рассматривается оку ляром, вставленным в круглое отверстие, про деланное в середине главного зеркала. Иногда вместо отверстия, к-рое может нарушить пра вильность фигуры главного зеркала, перед