Cтраница 1
Положение светящейся точки на экране трубки определяется напряжениями на ее отклоняющих пластинах. Тогда электронный луч, отклоняясь по вертикали пропорционально мгновенным значениям исследуемого напряжения, будет одновременно равномерно смещаться в горизонтальном направлении и вычерчивать на экране кривую в прямоугольной системе координат. [1]
Положение светящейся точки и ее изображения входят в ф-лу ( 1) одинаковым образом; т кие точки называются с о-пряженными. [2]
Положение светящейся точки ча экране трубки определяется напряжениями на ее отклоняющих пластинах. Тогда луч, отклоняясь по вертикали пропорционально мгновенным значениям исследуемого напряжения, будет одновременно равномерно смещаться в горизонтальном направлении и вычерчивать на экране кривую в прямоугольных координатах. [3]
![]() |
Блок-схема теплопеленгатора с мозаичным приемником. [4] |
Поэтому положение светящейся точки на экране индикатора соответствует положению изображения предмета относительно центра мозаики. [5]
Действительно, положение светящейся точки на экране электроннолучевой трубки в каждый момент времени будет определяться мгновенными значениями напряжений, приложенных к пластинам X и Y. Нетрудно видеть, что в рассматриваемом случае выражения для мгновенных значений напряжений их и у представляют собой уравнения окружности, заданные в полярных координатах. Конечно, окружность будет только в том случае, когда сдвиг фаз между напряжениями их и UY составляет точно 90 и амплитудные значения напряжений их и у одинаковы. В общем случае, когда амплитуды напряжений их и му не равны или угол сдвига фаз между этими напряжениями не равен 90, на экране электроннолучевой трубки будет получаться эллипс, частными случаями которого являются окружность и отрезок прямой. Таким образом, можно, измеряя параметры эллипса на экране осциллографа, измерять сдвиг фаз между напряжениями, приложенными к пластинам X и К. Пусть на пластины вертикального отклонения подано напряжение My Umsin ( wt tp), а на пластины горизонтального отклонения - напряжение их Umsinwt. [6]
Найти построением положение светящейся точки, если известен ход лучей после их преломления в линзе. В случае с рассеивающей линзой ( рис. 268, б) один из лучей после преломления в линзе идет так, что его продолжение пересекается с главной оптической осью линзы в ее фокусе. [7]
На рисунке 167 даны положение главной оптической оси MN линзы, положение светящейся точки S и ее изображения Si. [8]
Из этого следует, что положение изображения Sx однозначно связано с положением светящейся точки S перед линзой. Поэтому точки S и St называют сопряженными точками тонкой линзы. [9]
![]() |
Сферическая аберрация и ее графическое изображение. [10] |
Отличительной особенностью сферической аберрации является то, что она сохраняется даже при положении светящейся точки на оси системы, когда все остальные аберрации ( в монохроматическом свете) исчезают. [11]
Инвертор по выполняемым функциям аналогичен прибору, описанному в работе [7], и дополнен системой параллельного кодирования положения светящейся точки. Каналы независимы и имеют световой выход. Превышение сигнала на входе по интенсивности заданного порога гасит световой выход. [12]
Эти напряжения подаются на отклоняющие пластины ЭЛТ. Положение светящейся точки на экране будет соответствовать значению коэффициента отражения: отрезок от центра до светящейся точки - модулю, а угол, образуемый им с вертикалью, - фазе. [13]
Мнимое изображение светящейся точки в рассеивающей линзе с оптической силой D - 5 дптр находится в два раза ближе к линзе, чем сама точка. Найти положение светящейся точки, если она лежит на главной оптической оси линзы. [14]
Мнимое изображение светящейся точки в рассеивающей линзе находится в два раза ближе к линзе, чем сама точка. Найти положение светящейся точки, если известно, что она лежит на оптической оси линзы. [15]