光学においての可視度とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 光学においての可視度の意味・解説 

光学においての可視度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 06:24 UTC 版)

可視度」の記事における「光学においての可視度」の解説

線形光学干渉計で [要説明] ( マッハ・ツェンダー干渉計マイケルソン干渉計、サニャック干渉計など )、干渉フリンジ干渉縞)とも呼ばれる時間または空間にわたる強度振動として現れるこのような状況では、干渉可視度は「Michelson可視度」 または「フリンジ可視度」とも呼ばれる。このタイプ干渉場合2つ干渉波の強度パワー)の合計は、特定の時間領域または空間領域での平均強度等しくなる可視度次のように記述される: ν = A / I ¯ , {\displaystyle \nu =A/{\bar {I}},} 振動強度平均強度振幅包絡線に関して: A = ( I max − I min ) / 2 , {\displaystyle A=(I_{\max }-I_{\min })/2,} I ¯ = ( I max + I min ) / 2. {\displaystyle {\bar {I}}=(I_{\max }+I_{\min })/2.} したがって次のように書き換えることができる。 ν = I max − I min I max + I min , {\displaystyle \nu ={\frac {I_{\max }-I_{\min }}{I_{\max }+I_{\min }}},} ここで、I max振動最大強度であり、I min振動最小強度である。2つ光学場が理想的に同じ偏光単色単一波長のみで構成される点光源である場合予測される可視度次のうになる。 ν = 2 I 1 I 2 I 1 + I 2 , {\displaystyle \nu ={\frac {2{\sqrt {I_{1}I_{2}}}}{I_{1}+I_{2}}},} I 1 {\displaystyle I_{1}} と I 2 {\displaystyle I_{2}} はそれぞれの波の強度を示す。2つ光波空間モード不一致によって、可視度理想的な場合の値から低下する。この意味で、可視度2つ光波空間モード間の同一性尺度である。この干渉の定義は、水波電気信号干渉直接適用される。

※この「光学においての可視度」の解説は、「可視度」の解説の一部です。
「光学においての可視度」を含む「可視度」の記事については、「可視度」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「光学においての可視度」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「光学においての可視度」の関連用語

1
32% |||||

光学においての可視度のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



光学においての可視度のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの可視度 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS