Cтраница 1
![]() |
Схема поперечного сечения бинарного трохотрона. [1] |
Приемные пластины имеют такую же конструкцию, как и в линейном трохотроне. [2]
Представим себе, что бомбардировка некоторой приемной пластины пучком света дает картину полос, показанную на рис. 33.4, а. На те части фотографической пластинки, которые оказались темными, должно было упасть больше зерен света, чем на те, которые остались более светлыми. Получившуюся картину можно представить с помощью графика ( рис. 33.4, б), где ордината пропорциональна полному числу ударов световых частиц, попадающих в соответствующую область на рис. 33.4, а. Приготовим теперь набор карточек, помеченных буквами L, С и R, имея в виду левую, центральную и правую полосы этой картины. Карточки изготовлены в числе, пропорциональном полному числу ожидаемых ударов, например, три карточки, обозначенные буквой L, одну, обозначенную буквой С, и шесть, обозначенных буквой R. Такое соотношение чисел хорошо выражает предполагаемую вероятность попадания в каждое из отмеченных нами мест. Теперь хорошо перетасуем все карточки и наугад вытащим одну из них. [3]
![]() |
Ультразвуковое изображение соединения точечной сваркой двух алюминиевых. [4] |
Распределение звукового давления, создаваемое на приемной пластине изображаемым объектом, часто создается простым затенением или отражением звуковых волн. Однако для получения изображения ( картины) звукового давления на приемной пластине применяют также системы акустических линз. [5]
![]() |
Схема электронного формирования изображения. [6] |
Основная трудность в камере Соколова связана с пьезоэлектрической приемной пластиной. Она отделяет вакуум в электронной сканирующей трубке от акустической ячейки, заполненной, например, жидкостью. При частоте 1 МГц и использовании кварца как материала пластины толщина может быть всего около 3 мм. Из-за этого диаметр пластины и соответственно поле зрения камеры ограничиваются всего несколькими сантиметрами. С повышением частоты ( для улучшения разрешающей способности) допустимый диаметр еще более уменьшается. В нем используется акустически прозрачная пластмассовая пластика, на которую с вакуумной стороны наклеена мозаика из квадратных кварцевых пластин или одна большая кварцевая пластина. [7]
Для подачи электрических зарядов на передающие пластины и снятия пьезоэлектрических зарядов с приемных пластин на поверхности пластин наносятся металлические электроды. [8]
Электронная эмиссия в каждой точке слоя зависит от пьезоэлектрического заряда расположенной под ней точки приемной пластины. Следовательно, распределение зарядов, оставшееся на фотослое после отключения светового импульса, соответствует распределению звукового давления на приемной пластине. Распределение зарядов можно считывать также оптически с помощью лазерной сканирующей системй. Другим преимуществом системы с фотослоем перед первоначальным вариантом камеры Соколова является ее повышенная чувствительность. Система, предложенная самим Соколовым, имеет приемную пластину, покрытую фотокатодом. Этот фотокатод равномерно освещается. Его электронная эмиссия зависит от распределения зарядов на приемной пластине. Фотоэлектроны отображаются электронно-оптически на экране в конце кинескопа. Следовательно, такая система обходится без сканирования. [9]
Конструкции солнечных генераторов содержат три основных элемента: преобразователь излучения солнечной энергии в тепловую ( его называют также приемной площадкой, приемной пластиной, коллектором), термоэлемент или термобатарею и устройство для отвода тепла, прошедшего через термоэлементы. [10]
Вследствие различного акустического сопротивления баббита и стали часть энергии ультразвуковых колебаний должна отразиться от границы раздела двух металлов ( на экране дефектоскопа будет наблюдаться эхо-сигнал с незначительной амплитудой), но значительная часть ее пройдет в стальную пластину: Отраженный от противоположной поверхности образца ультразвук должен воздействовать на приемную пластину. При некачественном сплавлении практически все ультразвуковые колебания отражаются от границы раздела и на экране дефектоскопа должен наблюдаться один эхо-сигнал с большой амплитудой. [11]
Электростатические корреляционные расходомеры основаны на детектировании электростатических зарядов, имеющихся у твердых частиц, движущихся в воздушном потоке. Они имеют приемные пластины, как у диэлектрических расходомеров, и могут служить для измерения расхода газа при очень малом содержании в нем твердых частиц. [12]
Схема устройства приведена на фиг. Между излучателем и приемной пластиной ( зеркалом) расположен контролируемый объект, неоднородность строения которого приводит к неоднородности структуры волнового поля, возбуждающего приемную пластину. [13]
Затем монтируют агрегат привода, обеспечивая при этом вертикальность винтов, их одинаковое расстояние от первой рамы, параллельность направляющих стола с винтами. Стол должен входить с одинаковыми зазорами между приемными пластинами верхней полки, а каретка - плавно на первую полку. При установке передних и задних гребенок следят, чтобы они свободно ходили по направляющим на шарикоподшипниках, а зазор между нижними подшипниками и направляющей полкой составлял 1 мм. [14]
Распределение звукового давления, создаваемое на приемной пластине изображаемым объектом, часто создается простым затенением или отражением звуковых волн. Однако для получения изображения ( картины) звукового давления на приемной пластине применяют также системы акустических линз. [15]