Cтраница 1
Изменение фокусировки часто требуется при контроле ступенчатых деталей. [1]
Изменение фокусировки практически не отражается на собственном увеличении объектива, однако это может повлиять на качество изображения. [2]
При изменении фокусировки положение визирной оси зрительной трубы не должно изменяться. [3]
Изменением потенциалов управляющей сетки и анодов достигается изменение фокусировки и яркости свечения электронного пучка на экране. [4]
Среднее по 20 замерам, проведенным на микроскопе МИМ-8 путем изменения фокусировки. [5]
В лампах обычного типа с разным шагом намотки витков сеток это изменение фокусировки не должно вызывать заметных вариаций коэффициента токо-прохождения. [6]
![]() |
Спектральная характеристика люминофора Р24. [7] |
Это приводит к появлению теней на изображении, вызванных неоднородным выходным сигналом при изменении фокусировки пучка электронов. В трубках более поздней разработки применяется активированный церием кальциево-магниевый силикат, имеющий высокую энергетическую эффективность при использовании фотоэлектронного умножителя с чувствительностью в области голубой части спектра. Выходной сигнал при таком люминофоре не изменяется заметно с изменением плотности тока. Правда, время послесвечения у него несколько больше, чем у окиси цинка, но отмеченные выше преимущества компенсируют этот недостаток. [8]
![]() |
Блок-схема генератора видеосигналов с разверткой бегущим лучом для передачи. [9] |
Питание на кинескоп с разверткой бегущим лучом нужно подавать от регулируемого источника высоковольтного анодного напряжения, чтобы преотвратить изменение фокусировки и размеров изображения при изменении анодного тока. В схему должен быть включен измерительный прибор для измерения анодного тока, так как разрешающая способность обычно является функцией анодного тока. [10]
По сравнению с приборами подобного типа, выпускаемыми ранее, катетометр КМ-7 отличается более высокой точностью измерения вертикальных и горизонтальных отрезков, дает возможность измерять отрезки с изменением фокусировки визирной системы, имеет повышенную производительность и более удобен в работе, так как в поле зрения наклонного окуляра сведены изображения объекта, миллиметровой шкалы и автоколлимационной системы установки визирной системы в горизонтальное положение. [11]
Это позволяет использовать призменную часть совместно с камерами УФ-89 и УФ-90. Изменение фокусировки коллиматора производится вращением маховичка 4, а отсчет снимается по шкале и нониусу, выведенным на корпус прибора. [12]
Это устройство обладает существенным недостатком. При изменении фокусировки ионных пучков размытие линий у оснований приводит к повышенным погрешностям. [13]
![]() |
Прибор Стык - Г.| Функциональная схема прибора Стык - Г.| Коллекторы вторичных электронов и ионов. [14] |
Экспериментально установлена сильная зависимость от уровня фокусировки электронного пучка мощностью до 5 кВт частоты пульсаций как ионного, так и электронного токов вторичной эмиссии. Так, при изменении фокусировки электронного пучка постоянной мощности частота пульсаций ионного тока прямо пропорциональна глубине проплавле-ния, а при изменении мощности пучка с неизменной фокусировкой или скорости сварки - обратно пропорциональна. [15]