Относительное распределение - энергия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если тебе трудно грызть гранит науки - попробуй пососать. Законы Мерфи (еще...)

Относительное распределение - энергия

Cтраница 2


Кроме актиничности, указанной для общего излучения, при съемке играет также роль и относительное распределение энергии в спектре применяемого источника света, особенно если дело касается воспроизведения цветных объектов. В настоящее время часто применяются при киносъемках газополные лампы, непрерывный спектр которых дает удовлетворительные результаты при работе с панхроматической пленкой. Для процесса печатания, в котором все требования, кроме актиничности, отступают на задний план, лучше всего подх одят дуговые лампы продолжительного горения.  [16]

При люминесцентном анализе часто бывает недостаточно определять интегральную интенсивность свечения исследуемого образца, а необходимо также измерять относительное распределение энергии в его спектре. Для этой цели используют спектрографы, монохроматоры и спектрофотометры.  [17]

18 Спектраль лучения стандарте света. [18]

Для получения источников света В и С в СССР разработаны более удобные для практики стеклянные светофильтры, которые к тому же значительно точнее воспроизводят относительное распределение энергии в спектре абсолютно черного тела при температурах 4800 и 6500 К. Источники света с такими светофильтрами ( ГОСТ 7721 - 61) в отличие от источников В к С МКО отмечены индексами 1961, т.е. годом выпуска стандарта. Специальными исследованиями было установлено, что замена источников В и С МКО на источники Bi96i и i96i приводит к расхождениям при определении координат цветности, не превосходящим единицы во втором знаке после запятой.  [19]

Так как / д входит множителем в оба интеграла в числитель и в знаменатель, то для нахождения 33Э не требуется определения абсолютных значений / я, достаточно знать лишь относительное распределение энергии возбуждающего света. Под знаком интегралов находятся только величины, определяемые опытом. Интегрирование производится графическим путем.  [20]

Лампы ДРТ - эффективный источник УФ-излучения, поэтому их применяют в медицине, сельском хозяйстве, измерительной технике ( люминесцентный анализ) и в других областях. Относительное распределение энергии излучения в спектре ламп типа ДРТ по отношению к энергии линии 365 / 630 нм приведено в табл. 4.13. В связи с тем что лампы типа ДРТ имеют преимущественно линейчатый спектр, в котором почти отсутствует излучение в длинноволновой части видимого участка спектра ( от 610 до 780 нм), это приводит к значительному искажению цветопередачи и делает эти лампы непригодными для освещения.  [21]

В табл. 5 приводится относительное распределение энергии в спектре излучения абсолютно черного тела, находящегося при температуре 2000 К.  [22]

23 Энергетический спектр частот радиоимпульса. [23]

Под энергетическим спектром частот излучаемого импульса понимают относительное распределение энергии импульса по частоте.  [24]

25 Спектральная излучательная способность абсолютно черного тела. [25]

Распределение энергии в спектрах излучения реальных накаленных тел более или менее отличается от планковского. Для серых тел коэффициент поглощения меньше единицы и не зависит от длины волны. Относительное распределение энергии в спектре излучения серого тела такое же, как и у абсолютно черного при той же температуре.  [26]

Вольфрамовые лампы накаливания, калиброванные по излучению абсолютно черного тела, являются хорошими вторичными световыми эталонами. Однако можно пользоваться и некалиброванными лампами, если фотометрические спектральные измерения необходимо провести не в абсолютных, а в относительных единицах. В этом случае относительное распределение энергии по спектру вольфрамовой лампы рассчитывается по формуле Вина или Планка, если измерена цветовая температура нити накала. Последнее легко выполняется с помощью микропирометра, который снабжен проградуированной по абсолютно черному телу эталонной лампой.  [27]

Различают ртутные лампы низкого ( 10 - 2 - 102 Па), среднего и высокого ( 104 - 105 Па), а также сверхвысокого ( более 3 - Ю5 Па) давления. Лампы среднего и высокого давления четко не различаются. В табл. 6.1 указано относительное распределение энергии по спектру излучения ртутных ламп низкого и среднего давления. Квантовый поток для каждой линии выражен в процентах к суммарному квантовому потоку в области 240 - 600 нм Ф / Ф мм.  [28]

Символы R, G и В использовались выше для обозначения того, что красный, зеленый и синий цвета составляют группу основных цветов. Для того чтобы колориметрические эксперименты имели строгое научное значение, должны быть точно определены основные цвета. Такие определения основных цветов могут быть даны с помощью трех кривых относительного распределения энергии излучения, каждая из которых относится к одному из основных цветов. Количества каждого из основных цветов выражены в некоторых единицах, например ваттах или люменах.  [29]

Однако такой способ не обладает высокой точностью, так как приходится пользоваться заранее известной кривой спектральной чувствительности применяемых фотографических эмульсий, считая, что относительный ход кривой спектральной чувствительности слабо меняется при изменении условий фотографирования спектра и обработки пластинки. Специальное же построение кривой спектральной чувствительности для данной пластинки и условий работы является слишком сложной задачей. Поэтому при проведении гетерохромной фотометрии чаще применяют стандартный источник света, для которого известно относительное распределение энергии по спектру.  [30]



Страницы:      1    2    3