Изменение - интенсивность - световой поток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Жизненно важные бумаги всегда демонстрируют свою жизненную важность путем спонтанного перемещения с места, куда вы их положили на место, где вы их не сможете найти. Законы Мерфи (еще...)

Изменение - интенсивность - световой поток

Cтраница 3


31 Оптическая схема спектрофотометра СФ-4. [31]

При установке на пути пучка света измеряемого образца с иным поглощением, чем нулевое, изменение интенсивности светового потока, падающего на фотоэлемент, и соответствующее этому изменение тока вызовет отклонение стрелки миллиамперметра, которая может быть снова приведена к нулю путем изменения сопротивления на другом потенциометре, соединенном с отсчетными шкалами. Более подробно порядок работы на приборе будет изложен ниже.  [32]

Ухудшить результат экспонирования может присутствие кислорода, непостоянство толщины пленки и оптической плотности слоя, изменения интенсивности светового потока. Атмосферный кислород в радикальных процессах действует как ингибитор, это касается прежде всего негативных резистов [74]; влияние кислорода адекватно уменьшению выдержки, что вызывает снижение качества изображения. Обычно концентрация светочувствительного компонента в резисте достаточна для подавления этого влияния.  [33]

Интенсивность прошедшего через раствор света меняется не только от концентрации и высоты слоя раствора, но и от изменения интенсивности входящего светового потока.  [34]

Помимо использования фотоэлементов как преобразователей солнечной энергии в электрическую, они применяются также в качестве чувствительных датчиков, реагирующих на изменение интенсивности светового потока.  [35]

36 Схема ионизационной камеры. [36]

Известно, что если направить световой поток на фотоэлемент или фотосопротивление, через которые проходит некоторая величина тока, то при изменении интенсивности светового потока ( под действием, например, дыма) изменится и величина тока в цепи этих элементов.  [37]

Наиболее простое применение светофильтров при визуальных методах связано с тем обстоятельством, что глаз более чувствителен к изменению оттенков цвета, чем к изменению интенсивности светового потока. Пусть, например, необходимо сравнить окраску двух растворов хромата калия. При непосредственном сравнении оба раствора имеют желтый цвет и отличаются друг от друга только по интенсивности окраски. Если же рассматривать эти растворы через синее стекло, то получается смешение цветов, в результате чего оба раствора будут казаться зелеными с различными оттенками.  [38]

Недавно была описана более совершенная методика41 -, в которой изменение поперечного сечения набухающего образца материала, погруженного в жидкость и помещенного в световом потоке, измеряется по изменению интенсивности светового потока, падающего на фотоэлемент.  [39]

Недавно была описана более совершенная методика41 42, в которой изменение поперечного сечения набухающего образца материала, погруженного в жидкость и помещенного в световом потоке, измеряется по изменению интенсивности светового потока, падающего на фотоэлемент.  [40]

В свою очередь входным сигналом для фотоприемника является падающий световой поток йвх, а выходным - напряжение t / Dbx или ток / ВЬ1Х, значения которых находят в соответствии с изменением интенсивности светового потока Ввх. Источник света и фотоприемник связаны между собой активной или пассивной оптической средой ОС. Следовательно, главная особенность оптрона - гальваническая развязка входной и выходной цепей и однонаправленность сигналов, что характерно для оптических линий связи.  [41]

Затем на пути света той же длины волны устанавливают исследуемый раствор. Изменение интенсивности светового потока, падающего на фотоэлемент, и соответствующее этому изменение тока вызывает отклонение стрелки миллиамперметра. С помощью другого потенциометра, соединенного с отсчетной шкалой, стрелку снова приводят к нулю и снимают показания оптической плотности ( или пропускания) исследуемого раствора при данной длине волны.  [42]

43 Фотоколориметры и нефелометры. [43]

Фотоколорнметры и нефелометры ( табл. 1) служат для определения концентрации веществ в растворах, поглощающих или рассеивающих свет в видимой области спектра, для объективной оценки цветности веществ, определения оптической плотности и коэффициентов пропускания растворов, измерения светорассеяния коллоидных систем, определения численной концентрации микрочастиц в суспензиях. Их действие основано на изменении интенсивности светового потока при прохождении через раствор в зависимости от толщины слоя, степени окраски и концентрации. Мерой концентрации является оптическая плотность или светопропускание раствора. Нефелометры измеряют интенсивность светового потока, рассеянного и поглощенного диспергированной фазой коллоидной системы.  [44]

45 Характеристика основных средств фотометрического анализа. [45]



Страницы:      1    2    3    4    5