Cтраница 1
Оптические методы измерения открывают возможности в области измерений, которые трудно решить - другими методами. [1]
![]() |
Схема седиментометрической установки для измерения размеров капель. [2] |
Оптические методы измерения основаны на использовании таких явлений, как рассеивание, отражение, поглощение света, интерференция и дифракция, наблюдаемых при прохождении луча света через капельный туман. [3]
Оптические методы измерения основаны на использовании таких явлений, как рассеивание, отражение, поглощение света, интерференция и дифракция при прохождении луча через капельный туман. В результате прохождения лучей света через факел распыленной жидкости яркость света уменьшается. При прохождении через капли светлых топлив параллельные лучи света очень рассеиваются, так как капли в этом случае представляют собой линзы с малым фокусным расстоянием. Измеряя освещенность, зависящую от диаметра капель, определяют средний диаметр по Заутеру. [4]
Оптические методы измерения дают возможность отказаться от применения при сборке паровых турбин проверочных валов, струны и других схем контроля. [5]
Оптические методы измерения озона основаны на способности молекулы озона поглощать излучение УФ-области спектра. [6]
Оптические методы измерения расстояний и углов хорошо известны в промышленной метрологии и геодезической службе, однако их применение было ограничено источниками света. Измерения на открытом воздухе с использованием модулированного света были возможны лишь при небольших расстояниях в несколько километров. С помощью лазеров удалось значительно расширить область применения оптических методов, а в ряде случаев и упростить их. [7]
Оптические методы измерения скорости и поглощения ультразвука основаны на явлении дифракции света, проходящего через среду, в которой распространяются ультразвуковые волны. [8]
Оптические методы измерения температур имеют то преимущество, что они не оказывают почти никакого воздействия на газ, температура которого измеряется. Некоторые из этих методов являются абсолютными в том смысле, что измеряемые величины связаны с температурой хорошо обоснованными термодинамическими уравнениями. Кроме того, существует ряд методов, использующих энергию излучения. Поэтому к каждой конкретной проблеме может быть применен наиболее подходящий метод. Конечно, оптические методы обладают также и недостатками. Одним из наиболее серьезных недостатков является трудность определения точки измерения внутри газового по-тока. Измеренное значение обычно является средним для нескольких температурных интервалов, но сделать детальный анализ этого усреднения невозможно. Аппаратура для оптических температурных измерений сравнительно громоздка, дорога и чувствительна к термическим и механическим условиям. Во многих случаях серьезной помехой является необходимость создания оптических окон. [9]
Оптические методы измерения озона основаны на способности молекулы озона поглощать излучение УФ-области спектра. [10]
Оптические методы измерения газовых примесей обладают рядом преимуществ по сравнению с другими методами. Их несомненным достоинством является высокая чувствительность. [11]
Оптические методы измерения толщины пленки находят более широкое применение, чем механические. Главное их достоинство - высокая точность. В литературе подробно описаны эти методы [37], в частности: метод двух микроскопов; химико-оптический метод; метод измерения с использованием интенсивности света; поляризационные и интерференционные методы. [12]
Оптические методы измерений параметров атмосферной турбулентности, которые берут свое начало с работ [17, 51], в настоящее время получили существенное развитие и уже реализованы в приборах. [13]
Оптические методы измерения влажности твердых и жидких материалов основаны на зависимости их фотометрических свойств от влажности. Для измерений используются видимая и инфракрасная области спектра электромагнитных колебаний. [14]
Исследуются оптические методы измерения колебаний при уравновешивании роторов, представляющие особый интерес при балансировке гибких роторов. [15]