Cтраница 1
Разрешение прибора около 10 мм 1, инерционность 1 - 10 с в зависимости от контрастности входного изображения и его интенсивности. [1]
Растр из равнобоких гипербол.| Оптическая схема растрового спектрометра Жирара. I - источник света. D - модулятор. [2] |
Разрешение прибора определяется наименьшим шагом растра. Гиперболический растр с наименьшим шагом 50 мкм обеспечивает такую же разрешающую силу как щель шириной 30 мкм. [3]
Разрешение прибора, необходимое для раздельной регистрации изобарных ионов разного состава, зависит как от разности их точных масс, так и от их абсолютных значений ( см. гл. Кроме того, при интерпретации точных значений масс ионов не следует ограничиваться результатами однократных измерений, а необходима оценка погрешности их определения по данным как минимум 3 - 4 независимых измерений. Если в рассчитанный интервал М ДА1 попадают точные массы нескольких возможных ионов разного состава, то это означает невозможность получения однозначного вывода о брутто-формуле, что обусловлено чаше всего недостаточным разрешением прибора. [4]
Разрешение прибора определяется величиной химического сдвига сигнала протона. [5]
Растр из равнобоких гипербол. / о г. [6] |
Разрешение прибора определяется наименьшим шагом растра. Растр с наименьшим шагом 50 мкм обеспечивает такую же разрешающую силу, как щель шириной 30 мкм. [7]
Я, называется пределом разрешения прибора и определяется шириной инструментального контура линии. [8]
Полосы эти следует интерпретировать осторожно, учитывая разрешение прибора, поскольку соответствующие интервалы узкие, а сдвиги небольшие. Интерпретация расщепления полосы также требует осторожности, поскольку расщепление не всегда свидетельствует о наличии двух типов нитрильных групп. [9]
Полосы поглощения при 3720 и ЗВВО см-i перекрывались, так что разделить их при имевшемся разрешении прибора было невозможно. Общая интенсивность сложной полосы дана в относительных единицах измерения интенсивности. [10]
Спектр железа, полученный на призменном спектрографе ( видна кри. [11] |
Наряду с дефектами призм, конечная ширина щели прибора или зерно фотопластинки также ограничивают возможности разрешения прибора, иногда еще до того, как они ограничиваются дифракцией. [12]
Если оптическая толщина эпитаксиальной пленки равна некоторому не слишком большому числу длин волн, то при достаточно большом разрешении прибора можно наблюдать многократные отражения. Если приложить магнитное поле, то при совпадении его направления с направлением распространения света свободные носители становятся оптически активными. [13]
Экспериментальные данные работ [19, 38, 40] по относительной зависимости сечений от энергии для отдельных уровней согласуются в пределах величины разрешения приборов ( 0 05 эв) друг с другом. [14]
Чем меньше размеры входной и выходной диафрагм ( чем уже щели прибора), тем выше предел разрешения щелевого прибора. Однако размеры диафрагмы ограничиваются дифракционными явлениями. Величина входной щели, когда ее геометрическое изображение равно ширине центральной части главного дифракционного максимума, называется нормальной шириной щели. [15]