Тонкий луч - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать... Законы Мерфи (еще...)

Тонкий луч

Cтраница 1


Тонкий луч на выходе из прибора является лазерным излучением.  [1]

Тонкий луч пересекает главную оптическую ось выпуклого зеркала в некоторой точке А.  [2]

Ежели тонким лучем, в темную каморку пущенным, освещена будет тонкая проволока или волос, то в нарочитом оттуду расстоянии отброшенная тень будет много шире, нежели диаметр проволоки или волоса: из чего видно, что свет, прикоснувшись к телу, несколько в сторону отвращается; которую перемену прежде всех Грималд приметил, а потом Невтон в Оптике 46 в кн. 3, в части 1, лист 317 и проч. Сей господин Невтон, в учреждении опытов человек весьма осторожный, для сего опыта свинцовую бляшечку проткнул иглою, чтобы дирка величиною была чуть хт дюйма.  [3]

4 Схематическое изображение электронного осциллографа. [4]

Собирание электронов в тонкий луч называется их фокусировкой.  [5]

6 Фотоэлектрический прибор НИИЛК для определения укрывистости красок. [6]

На клин направляют тонкий луч света через щель второй диафрагмы шириной 1 5 мм. При помощи микрометрического винта клин перемещают и производят отсчеты каждые 5 мин.  [7]

Таким образом, модель бесконечно тонкого луча внутренне противоречива, в чем, кстати сказать, отдают себе отчет и ее авторы ( см., например, работу Мурье [4], стр. Широкое распространение этой модели объясняется, по-видимому, хорошим совпадением основанных на ней расчетов с экспериментальными данными.  [8]

При конструировании электроннолучевых трубок создается возможно тонкий луч. Отклоняющая система трубки должна обладать высокой чувствительностью.  [9]

До сих пор мы рассматривали идеальный бесконечно тонкий луч. Может оказаться, что, начиная с некоторого номера отражения, соседние пятна света на зеркале начнут перекрываться.  [10]

Излучение лазера формируется фокусирующей системой 1 в тонкий луч диаметром 2 мм у выхода оптической системы и 0 3 мм - на расстоянии 180 мм. На поверхность изделия 7 проецируется яркое пятно соответствующего диаметра.  [11]

12 Спектральные характеристики сурьмяно-цезиевого фотокатода. обычного ( а и сенсибилизированного ходом, достигающим 2о - 30 %, кислородом ( б. т. е. 1 электрон на 3 - 4 кванта. [12]

Обработанный цезием сурьмяный клин исследовался с помощью тонкого луча света ( светового зонда) и в разных местах определялась светочувствительность.  [13]

14 Схема сварки электронным лучом аа воздухе. [14]

Высоковольтные горелки ( 100 - 150 кВ) дают тонкий луч ( 0 127 мм и более) и обладают глубокой проникающей способностью. Лучом можно манипулировать на расстояниях до 900 мм от изделия, что очень ценно для сварки в труднодоступных местах.  [15]



Страницы:      1    2    3    4