Несамосветящийся объект - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В какой еще стране спирт хранится в бронированных сейфах, а "ядерная кнопка" - в пластмассовом чемоданчике. Законы Мерфи (еще...)

Несамосветящийся объект

Cтраница 1


Несамосветящийся объект должен быть освещен каким-либо источником света. Если этот источник точечный, то световые колебания в точках Si и 2 освещаемого им предмета когерентны. Любой реальный источник имеет конечные размеры, поэтому в общем случае световые колебания в близких точках Si и 2 освещаемого предмета будут частично когерентны. Когда применяется оптическая осветительная система ( конденсор), отображающая светящуюся поверхность источника на плоскость объекта ( рис. 7.32), роль углового размера источника играет выходная апертура 2и0 осветителя: в пределах центрального максимума дифракционной картины от его оправы световые колебания частично когерентны, ибо каждая точка источника отображается конденсором в виде кружка конечных размеров. UO - Если апертура осветителя мала по сравнению с числовой апертурой объектива микроскопа, то расстояние / mm между точками Si и 2, лежащими на пределе разрешения, много меньше ширины дифракционного кружка от оправы конденсора и световые колебания в Si и Sa можно считать полностью когерентными.  [1]

Восприятие цвета несамосветящегося объекта дает ощущение светлоты ( от черного до белого), при этом объекты воспринимаются как непрозрачные по отношению к другим объектам.  [2]

3 Способы представления цвета в цветовом пространстве ( а. в диаграммах цветности. косоугольной ( б. прямоугольной ( в. системы RGB ( г. системы XYZ ( д. двухцветной ( е. [3]

Так как цветность несамосветящихся объектов зависит от спектральной характеристики излучения источника, для обеспечения однозначности оценок цвета эта характеристика специально оговаривается при определении цветности белого излучения. Существует набор стандартных источников для колориметрических измерений.  [4]

Обычно в микроскоп наблюдают несамосветящиеся объекты.  [5]

Для получения фотографии какого-либо несамосветящегося объекта его освещают и, используя оптическую систему ( объектив, сферическое зеркало), формируют действительное изображение предмета на фотопластинке ( пленке), которую затем проявляют и фиксируют.  [6]

7 Относительные спектральные характеристики излучения источников света А, В, С. [7]

Следовательно, на цветовые свойства несамосветящихся объектов влияют характеристики отражения ( пропускания) и спектрального состава источника излучения.  [8]

Поэтому нельзя говорить о цвете несамосветящихся объектов, не указав спектральный состав источника излучения и характеристики отражения ( пропускания) Результирующий спектральный со став, характеризующий цветовое ощущение, определяется как произведение спектральной характеристики источника света и спектральных характеристик всех отражающих или пропускающих сред, расположенных на пути от источника света к глазу.  [9]

10 Относительные спектральные характеристики излучения источников света А, В, С. [10]

Следовательно, на цветовые свойства несамосветящихся объектов влияют характеристики отражения ( пропускания) и спектрального состава источника излучения.  [11]

12 Принципиальная схема однопризменного спектрорадиометра. [12]

Спектрорадиометр можно использовать для измерений несамосветящихся объектов, однако это делается редко, так как есть более простой способ таких измерений.  [13]

Аббе переоценил существенность различия между самосветящимися и несамосветящимися объектами, Д. С. Рождественский, в 1940 г. наиболее полно и глубоко разрешивший проблему рационального освещения объектов в микроскопе, пишет: Ряд подобных опытов Аббе, которые всегда демонстрируются на лекциях по физике, потрясающе действуют на воображение.  [14]

Координаты цвета X, У, Z несамосветящегося объекта р ( Я) S ( Я) получаются простым суммированием значений спектральных апер-турных коэффициентов отражения р ( Я), соответствующих срединным длинам волн Я каждого интервала. Полученные таким образом три суммы умножаются на коэффициенты, пропорциональные постоянным значениям S ( Я) х ( Я) АЯ, S ( Я) у ( Я) АЯ, S ( Я) z ( Я) АЯ соответственно. Абсолютные значения этих коэффициентов принимаются такими, чтобы коэффициент при сумме Y равнялся числу 100, деленному на число интервалов.  [15]



Страницы:      1    2