Cтраница 1
Разрешаемое расстояние, получаемое на хороших мелкозернистых фотопленках, по-видимому, не превосходит 1 мк. [1]
Разрешаемое расстояние линзы - наименьшее расстояние между двумя светящимися или освещенными точками, при котором изображение их не сливается. [2]
Разрешаемое расстояние оптической системы ( J) - наименьшее расстояние между двумя светящимися пли освещенными точками, при котором изображение их не сливается. [3]
Разрешаемое расстояние оптической системы ( d) - наименьшее расстояние между двумя светящимися или освещенными точками, при котором изображение их не сливается. [4]
Разрешаемым расстоянием называется то наименьшее расстояние, на котором должны находиться две точки объекта, чтобы при рассмотрении через прибор они представлялись глазу наблюдателя разделенными. Величина, обратная разрешаемому расстоянию, называется разрешающей силой. [5]
![]() |
Зависимость ост - стоянием 8, при котором две светя-роты зрения от яркости щиеся точки видны раздельно. При. [6] |
Минимальное разрешаемое расстояние изменяется в значительных пределах при изменении яркости наблюдаемых течек и их контраста относительно фона. [7]
В действительности разрешаемое расстояние 5Втах и удается достигать разрешающей способности до 15 штрихов на миллиметр. Преимуществом ЭОП этого типа является их предельная простота, но качество изображения получается невысокое. Для улучшения качества изображения надо уменьшать d и увеличивать i / a, но в обоих этих направлениях нельзя идти далеко ввиду того, что с поверхности катода возникает автоэлектронная эмиссия и свечение экрана вызывает фотоэмиссию с катода. [8]
Чтобы найти наименьшее разрешаемое расстояние на катоде, нужно, во-первых, учесть спектр скоростей вылетающих из катода электронов и, во-вторых, принять во внимание, что расстояние между центрами кружков рассеяния на экране больше расстояния между точечными источниками эмиссии на катоде в га / гк раз. [9]
Чему равно предельное разрешаемое расстояние РЛС бокового обзора при когерентной обработке сигналов. [10]
Таким образом, минимальное разрешаемое расстояние в радужной голографии прямо пропорционально длине излучения когерентного источника, используемого при записи голограмм, расстоянию между щелью и объектом и обратно пропорционально ширине щели, иными словами предел поперечного разрешения устанавливается в процессе записи, а не в процессе восстановления. [11]
Li и протоны; разрешаемое расстояние достигало 200 А. [12]
Мерой разрешающей способности является минимальное разрешаемое расстояние. [13]
Формула (32.7) показывает, что разрешаемое расстояние очень медленно уменьшается при увеличении напряжения. ССф формула (7.32) дает Smin 3 А, в то время как в действительности получается 20 - 50 A ii только при особо благоприятных условиях удавалось добиваться 10 А. Как видно, в определении разрешающей способности современных микроскопов решающую роль играют именно они. [14]
Таким образом, в данном случае разрешаемое расстояние между точками объекта равно половине разрешаемого расстояния на фотослое. [15]