Cтраница 1
![]() |
Схема опти - [ IMAGE ] Измерительная головка прибора микрозил и рас-катора четная схема чувствительного элемента. [1] |
Интерференционные методы измерения основываются на волновой природе света. Ниже приведены исходные положения интерференционного метода измерения. [2]
Интерференционные методы измерений применяются для весьма точной проверки плоскостности доведенные поверхностей металлов. [3]
![]() |
Измерение методом интерференции света. [4] |
Интерференционные методы измерения применяются для относительного и абсолютного измерений. [5]
Интерференционные методы измерений позволяют сравнивать большие и малые длины, а также линейные перемещения с большой надежностью и точностью. Эти и другие вопросы охватывает интерференционная метрология. [6]
Интерференционные методы измерения длин следует разделить на абсолютные и относительные. [7]
Современные интерференционные методы измерения с помощью рентгеновских лучей позволяют определить расположение атомов в кристаллической решетке и производить измерение расстояний между ними. Исследования показали, что металлический образец состоит из большого числа мелких кристаллитов, различным образом ориентированных в пространстве. Если металлический образец не напряжен, то характерный линейный размер атомной решетки, например длина ребра элементарного куба в кристаллической решетке кубической структуры, остается постоянным во всех кристаллитах. При наличии в образце механических напряжений изменяются длина ребра элементарного куба, а также ориентировка ребра в соответствии с направлениями главных деформаций. [8]
![]() |
Оптическая схема с ИФП для измерения длин. [9] |
Интерференционные методы измерения длин следует разделить на абсолютные и относительные. При абсолютных методах измеряемую длину выражают непосредственно в длинах световых волн. Эти методы весьма трудоемки. При измерении длины в 200 мм насчитывается около 3 - Ю5 интерференционных максимумов. [10]
Все интерференционные методы измерения показателя преломления можно разделить на две группы: абсолютные и относительные. К абсолютным относятся методы измерения относительно вакуума или воздуха; к относительным - методы измерения разности показателя преломления между исследуемым и стандартным образцами. [11]
При интерференционных методах измерения плоскопараллельных концевых мер эта величина является эталоном длины. [12]
Наиболее точными являются интерференционные методы измерения, применяемые для аттестации концевых мер высших разрядов. [13]
Интерференционные методы измерений позволяют сравнивать две длины, например, два эталона Фабри - Перо, которые находятся в приблизительно кратком отношении. [14]
Наиболее точными являются интерференционные методы измерения, применяемые для аттестации концевых мер высших разрядов. [15]