Cтраница 1
Схема наблюдения за поляризацией электрода включает две части: электролитическую и компенсационную. Первая состоит из источника постоянного тока и двух электродов, погруженных в электролизер. Напряжение, подаваетлое на электроды, регулируется переменным сопротивлением с подвижным контактом и измеряется вольтметром. Для измерения силы тока служит амперметр. [1]
Схемы наблюдений, подобные этой, называются последовательными. При этом действует правило, по которому мы решаем на каждом этапе прекратить или продолжить выбор. [2]
Схема наблюдения интерференции при помощи линзы Бертрана: Ок - окуляр; Об - объектив; 3 - зеркало; Б - линза Бертрана; А - анализатор; Я - поляризатор; Пр - препарат ( объект); К - конденсор; Ф, Фг - первичная и вторичная интерференционные картины; Ф3 - видимое мнимое изображение интерференционной картины. [3]
Схема наблюдения дифракции Фраунгофера от малой круглой частицы дана на рис. 206, а. Монохроматический коллимированный пучок лучей от лазера 1 падает на круглую частицу 2 радиуса г, дифрагирует на ней и дает дифракционную картину на экране 3, расположенном на расстоянии / от частицы. При достаточно большом / дифрагированные лучи будут образовывать практически параллельные пучки, что соответствует схеме дифракции Фраунгофера. [4]
Схемы наблюдения интерференции света с помощью бипризмы Френеля ( рис. 31.2) и бнлнвзы Бийе ( рис. 31.3) подобны схеме с бизеркалом. Бипризма состоит из двух одинаковых трехгранных призм, сложенных основаниями и изготовленных как одно целое. [5]
Схему наблюдений (2.34) называют линейной моделью. Эту модель удобно записать в матричной форме. [6]
![]() |
Наблюдение дифракции от щели с параллельными краями.| Волновые поверхности, построенные по принципу Гюйгенса. [7] |
Такая схема наблюдения дифракции была предложена И. [8]
![]() |
Наблюдение дифрак ции в параллельных лучах.| Наблюдение дифракции от щели с параллельными краями. [9] |
Такая схема наблюдения дифракции была предложена Фраун-гофером. [10]
ЕЯ Схемы наблюдения интерференции света с помощью бипризмы Френеля ( рис. 31.2) и билинзы Бийе ( рис. 31.3) подобны схеме с биэеркалом. Свет от источника 5 преломляется в бипризме и распространяется за ней в виде двух систем волн, соответствующих когерентным мнимым источникам света Si и Sg. [11]
Рассмотрим схему наблюдения интерференционных полос, локализованных в бесконечности. Линза, с помощью которой эти полосы проецируются на экран, должна быть установлена так, чтобы ее главная фокальная плоскость совпадала с плоскостью экрана. [12]
В случае многофакторных схем наблюдений представление ковариационной матрицы разложением с неизвестными коэффициентами по системе заданных матриц может быть обусловлено линейной моделью независимых вкладов случайных эффектов факторов в компоненты вектора наблюдений. В этом случае ковариационная матрица принадлежит линейной оболочке единичной матрицы и матриц факторов. Отсутствие случайных эффектов у части факторов приводит к принадлежности ковариационной матрицы некоторому линейному подпространству этой линейной оболочке, т.е. к более простой модели ковариаций. [13]
Скрещенность светофильтров по схеме II поперечного наблюдения заключается в том, что светофильтр F, должен поглотить весь рассеянный свет, который образуется от возбуждающего пучка, прошедшего через светофильтр F, но в то же время хорошо пропускать люминесценцию. [14]
На рис. 9 дана схема наблюдения двумя глазами. Расстояния между изображениями точек Л и С в левом глазу ( 5Л) и в правом ( Sn) различны. Если наблюдатель ощущает эту разницу, то он воспринимает и разноудаленноеть точек Л и С и ощущает пространство стереоскопически. Углы ад и а с называются углами параллакса. [15]