Полезное увеличение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Человек, признающий свою ошибку, когда он не прав, - мудрец. Человек, признающий свою ошибку, когда он прав, - женатый. Законы Мерфи (еще...)

Полезное увеличение

Cтраница 3


За последние годы в научных исследованиях широкое применение получил электронный микроскоп, полезное увеличение которого примерно в 100 раз больше, чем у светового микроскопа, и достигает 50000 раз.  [31]

Максимальное увеличение современных микроскопов достигает 4000 - 4500 раз, тогда как полезное увеличение почти в 3 раза меньше.  [32]

Контрастность изображения растет до тех пор, пока общее увеличение микроокопа не превзойдет полезного увеличения. Поэтому увеличение окуляра не должно быть излишне высоким, так как это вызывает размытие изображения деталей структуры.  [33]

Контрастность изображения растет до тех пор, пока общее увеличение микроскопа не превзойдет полезного увеличения. Поэтому увеличение окуляра не должно быть излишне высоким, так как это вызывает размытие изображения деталей структуры.  [34]

Увеличение, которое дает возможность рассматривать объект под предельным углом зрения, и есть полезное увеличение. Оно обычно превышает числовую апертуру объектива в 500 - 1000 раз.  [35]

X; поэтому ультрафиолетовые микроскопы ( требующие, однако, специальной системы регистрации) имеют существенно повышенное полезное увеличение.  [36]

Увеличение, при котором детали объекта становятся ясно видимыми, при данной апертуре объектива называется полезным увеличением.  [37]

Дальнейшее проникновение в мир малых объектов стало возможным после изобретения электронных микроокопов, лучшие из которых дают полезное увеличение до 200 тыс. раз. Это позволяет наблюдать и изучать объекты примерно в 100 раз более мелкие, чем при наблюдении в световых микроскопах.  [38]

Перед началом дисперсионного анализа частиц необходимо выбрать рабочие параметры оптической системы микроскопа, а именно, метод микроскопии, полезное увеличение и в соответствии с этим подобрать объектив, окуляр и осветительный аппарат.  [39]

40 При получении интерференционной картины от двух совершенно одинаковая. [40]

Дифракция от узких отверстий имеет большое значение при проектировании микроскопов и телескопов, так как именно она определяет крайний предел полезного увеличения, достигаемого с помощью оптического прибора.  [41]

Хотя этот способ никак нельзя рассматривать как осуществимый в стандартных лабораторных условиях для любых объектов, трудно переоценить возможность достижения полезного увеличения, превышающего миллион.  [42]

Применение окуляра 15Х даст общее увеличение микроскопа 1350 X, что для объектива с апертурой 1 3 превышает верхний предел полезного увеличения.  [43]

Глубина резкого изображения прогрессивно снижается с увеличением апертуры объектива и общего увеличения микроскопа; ее можно повысить диафрагмированием объектива или уменьшением общего увеличения микроскопа до нижнего предела полезного увеличения. Поэтому весьма важно при проведении дисперсионного анализа частиц особенно тщательно подбирать апертуру объектива и общее увеличение микроскопа. Малая глубина резкого изображения частиц может внести существенные искажения в результаты измерений размеров частиц.  [44]

Микроструктуру металлов наблюдают в оптическом металлографическом микроскопе, в котором изучаемый объект рассматривается Б отраженном свете. Полезное увеличение в оптическом микроскопе не превышает 1000 - 1500 раз.  [45]



Страницы:      1    2    3    4