
* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
689 ПРИИСК 690 сией. Кроме простой П . , изображенной на ф и г . "8, п р и м е н я е т с я е щ е ц е л ы й р я д более сложных призм. П . сист. Р е з е р ф о р д а состоит и з п р и з м ы АСЕ, с д е л а н н о й и з ф л и н т г л а с а , и д в у х приклеенных к ней п р и з м ABC и ECD и з к р о н г л а с а (см. фиг. 10). При автоколлимацион ной установке поль зуются призмой Резер форда, показанной н а ф и г . 1 1 , у к - р о й свет, О н а с о с т о и т и з 90°-ной п р и з м ы BCD и д в у х П . и з ф л и н т г л а с а , п р и ч е м ? ABC = Z DCE = = 3 0 ° . К а к в и д н о и з ф и г . 15, э т а П . э к в и в а л е н т н а п р и з м е I ABDJ такой ж е формы, к а к н а ф и г . 13. П р и з м а с и с т . Ф е р и о г р а н и ч е н а д в у м я неконцентричными сферич. поверх ностями, причем одна из поверхностей посе ребрена. Применяется в автоколлимацион ном с п е к т р о г р а ф е , и з о б р а ж е н н о м н а ф и г . 16. Из П . , обладающих криволинейной поверх н о с т ь ю , отметим е щ е к о н и ч е с к у ю П . , примененную Гуссом д л я получения искус ственной радуги. Д л я увеличения диспер сии п о л ь з у ю т с я к о м б и н а ц и я м и и з н е с к о л ь ких призм, расположенных последовательно. В з а в и с и м о с т и от р о д а и з л у ч е н и я П . д е лаются из различных веществ, прозрачных д л я соответствующих лучей. В видимой ча- Фиг. 8. Фиг. 9. зошедший ч е р е з г р а н ь АВ, о т р а ж а е т с я от тосеребренноЙ с т о р о н ы CD и в о з в р а щ а е т с я обратно; я с н о , что т а к а я П . по своему дей ствию э к в и в а л е н т н а р е з е р ф о р д о в с к о й П . с удвоенным основанием. П . п р я м о г о з р е н и я я в л я е т с я одной и з р а з н о в и д н о с т е й р е Фиг. 17. Фиг. 18. з е р ф о р д о в с к о й П . , к а к в и д н о и з ф и г . 12; с о с т а в л я ю щ и е ее П . и з ф л и н т г л а с а и к р о н г л а са т а к подобраны, что л у ч определенной длины волны выходит из нее неотклоненным от своего п е р в о н а ч а л ь н о г о н а п р а в л е ния. П. п о с т о я н н о г о отклонения Фиг. 13. Фиг. 14. о т л и ч а ю т с я т е м , что с о о т в е т с т в у ю щ и м п о в о ротом П . м о ж н о д л я л у ч е й л ю б о й д л и н ы волн получить отклонение н а один и тот ж е постоянный у г о л , причем это ж е положение П . будет соответствовать у с т а н о в к е н а у г о л наименьшего отклонения д л я лучей данной длины волны. Призма системы А б б е, д а ю щ а я о т к л о н е н и е н а 90°, д а н а сти с п е к т р а о б ы ч н о п р и м е н я е т с я с т е к л о , причем, чем больше дисперсия в этом стекле, тем б о л ь ш е р а з р е ш а ю щ а я с п о с о б н о с т ь П . В области инфракрасных (тепловых) лучей обычно применяют к а м е н н у ю соль и л и флю орит. Т а к к а к поверхность каменной соли быстро тускнеет, то эти П . покрывают за щитным лаком. Д л я ультрафиолетовых лучей б. ч . п р и м е н я ю т к в а р ц . Н а ф и г . 17 и з о б р а ж е н а к в а р ц е в а я П . сист. К о р н ю , состоя щ а я и з д в у х п р и з м ABD и DBC, где ABD и з п р а в о в р а щ а ю щ е г о к в а р ц а , a DBC и з л е в о вращающего кварца. Такое устройство П . у н и ч т о ж а е т в р е д н о е д е й с т в и е д в о й н о г о лу ч е п р е л о м л е н и я в к в а р ц е . Н а ф и г . 18 п о к а з а н а к в а р ц е в а я П . сист. С т р а у б е л я , сос т а в л е н н а я и з п р и з м ы ABC с о с ь ю , н а п р а в л е н н о й п о с т р е л к е , и и з п р и з м ы BDC с о с ь ю , перпендикулярной плоскости чертежа. Д л я определения показателя преломления г а з о в и ядадкостей п р и м е н я ю т с я п о л ы е П . , наполняемые исследуемым веществом. Н а ф и г . 19 и з о б р а ж е н р а з р е з такой П . д л я жидкостей. Ц е н т р а л ь н а я часть напол няется исследуемой жид костью. Боковые стеклян н ы е п л а с т и н к и д . б. т о ч н о плоскопараллельны. Приз Ф и г . 19. м о й д л я г а з о в обычно с л у жит стеклянный цилиндр с косо срезан ными основаниями, заклеенный плоскопа раллельными пластинками. О двоякопрел о м л я ю щ и х призмах см. Поляризационные приборы. Лит.: К и с л о в . Теория оптич. инструментов, M . , 1915; Х в о л ь с о п О . Д . , К у р с ф и з и к и , т . 2, Б е р л и н , 1923; G - z a p s k l S . u . E p p e n s t e i n О . , Grundztlge d . T h e o r i e d . optischen Tnstrumente n a c h A b b e , 3 A u f l . , L p z . , 1924; H a n d b u c h der P h y s i k , h r s g . v . H . Gelger и . K . S c h e e l , B . 18, В . , 1927; В l o c h L . , L i c h t t e c h n i k , В . , 1921; T o u r r I о 1, C o u r s d&opticnie g6ometrique, P . , 1926. В. Ф а б р и к а н т . Фцг. 15. Фиг. 16. н а ф и г . 13. К а к в и д н о и з ф и г . 13, в н е й происходит полное внутреннее отражение н а г р а н и ВС. П . сист. А б б е , д а ю щ а я о т к л о н е н и е н а 60°, д а н а н а фиг. 14. Z АВС= LDCE=30°. Т р е у г о л ь н и к BCD р а в н о с т о р о н н и й . В р а щ а т ь п р и з м у следует в о к р у г т о ч к и F. Б о л е е сложного вида П . , также д а ю щ а я постоян ное о т к л о н е н и е , и з о б р а ж е н а н а ф и г . 15. ПРИИСК, п р и и с к о в о е х о з я й с т в о , с м . Россыпное дело. П Р И П О И И П А Я Н И Е . П а я н и е — о д и н tea технических процессов соединения частей металлич. изделий п р и помощи расплавлен ных металлов или сплавов, называемых при-