Освещенность - фотоприемник - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Любить водку, халяву, революции и быть мудаком - этого еще не достаточно, чтобы называться русским. Законы Мерфи (еще...)

Освещенность - фотоприемник

Cтраница 1


Освещенность фотоприемника обратно пропорциональна квадрату расстояния до излучателя.  [1]

Освещенность фотоприемника обратно пропорциональна квадрату расстояния до излучателя, Как изменится освещенность фотоприемника при: а) увеличении расстояния в 2 раза; б) уменьшении расстояния в 3 раза.  [2]

Освещенность фотоприемника обратно пропорциональна квадрату расстояния до излучателя, Как изменится освещенность фотоприемника при: а) увеличении расстояния в 2 раза; б) уменьшении расстояния в 3 раза.  [3]

Освещенность фотоприемника обратно пропорциональна квадрату расстояния до излучателя, Как изменится освещенность фотоприемника при: а) увеличении расстояния в 2 раза; б) уменьшении расстояния в 3 раза.  [4]

Освещенность фотоприемника обратно пропорциональна квадрату расстояния до излучателя, Как изменится освещенность фотоприемника при: а) увеличении расстояния в 2 раза; б) уменьшении расстояния в 3 раза.  [5]

Будучи кинематически связанным с оптическим клином, двигатель Ml поворачивает оптический клин до тех пор, пока в измерительном канале не восстановится первоначальное значение освещенности фотоприемника, при котором измерительный мост вновь придет в равновесие. В результате поворота положение оптического клина изменится и, следовательно, изменится положение показывающей стрелки на шкале прибора, с которой оптический клин связан. Таким образом, мерой отсчета является угол порота оптического клина.  [6]

В отличие от анализатора мутности и цветности воды АКХ, в приборе СКВ АП ( г. Тбилиси) компенсация мутности осуществляется применением кювет различной длины, кроме того освещенность фотоприемника в процессе измерений не изменяется, что достигается размещением оптических клиньев в измерительном канале.  [7]

Освещенность фотоприемника при этом убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от источника. Во многих случаях фотоприемник приходится располагать на большом расстоянии от источника.  [8]

В этих случаях концентрация взвешенных частиц настолько велика, что ее определение обычными методами турбидиметрии или нефелометрии невозможно, поэтому применяют метод так называемой кажущейся оптической плотности, заключающейся в фиксации фотоприемником света, ослабленного при прохождении тонкого слоя измеряемой среды, и света, рассеянного частицами суспензии. Последний, увеличивая освещенность фотоприемника, создает эффект уменьшения измеряемой оптической плотности, переводя ее в область значений, приближающихся к оптимальным, с точки зрения точности измерений. Для интегрирования рассеянного света часто применяют фотометрические сферы.  [9]

Свет, отклоненный половиной бипризмы, направляется на два детектора, которые получают одинаковый световой поток, если отраженный луч точно фокусируется на плоскости фотоприемников. Вне фокуса возникает дисбаланс в освещенностях фотоприемников в соответствии с описанным в подразд. Вторая половина призмы дает аналогичный дополнительный сигнал.  [10]

11 Принципиальная электрическая схема турбидиметра TB - S46. [11]

Турбидиметр ТВ-346 работает следующим образом. Изменение концентрации взвешенных веществ в контролируемой воде, а следовательно, изменение оптической плотности в измерительной кювете, вызывает изменение освещенности фотоприемника, которое, в свою очередь, вызывает изменение сопротивления фотоприемника и нарушение равновесия моста.  [12]

13 Оптическая схема газоанализатора на сероводород. [13]

Принцип действия газоанализатора основан на фотометрировании индикаторной тканевой ленты, пропитанной раствором ацетата свинца и просушенной. При взаимодействии с сероводородом ее окраска изменяется. Изменение освещенности фотоприемников прибора в зависимости от интенсивности окраски ленты является мерой концентрации анализируемого компонента.  [14]

В автоматизированных фотоаппаратах наиболее целесообразно использование экспонометрических устройств с так называемой равномерной шкалой гальванометра. В таких устройствах обеспечивается логарифмическая зависимость между яркостью объекта и углом поворота стрелки гальванометра. Это значит, что при всех значениях освещенности в пределах рабочего диапазона устройства изменение освещенности фотоприемника вдвое должно вызывать поворот стрелки гальванометра на один и тот же угол.  [15]



Страницы:      1