Конечное изображение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Никогда не недооценивай силы человеческой тупости. Законы Мерфи (еще...)

Конечное изображение

Cтраница 2


16 Использование метода голографической спекл-интерферометрии в системе. [16]

Если диафрагма смещается с оси на точку с азимутальным и полевым углами ф и а, то конечное изображение образуется светом, дифрагировавшим в этом направлении.  [17]

В связи с тем, что количество электронов, рассеянных объектом на угол порядка 15 - 25 чрезвычайно мало, конечное изображение отражательного микроскопа, работающего при углах наблюдения 2 такого же порядка, получается очень темным. Положение усугубляется еще узостью апертурной диафрагмы объектива. Для увеличения яркости изображения применяется специальная электронная пушка, создающая в районе объекта пучок с повышенной плотностью электронного потока.  [18]

Если входная щель не точно установлена относительно направления электростатического поля и центральная часть ее заслоняется так, что ионы, образующие конечное изображение, проходят только по краям щели, то образуется искусственный дублет, размеры которого зависят от угла между щелью и направлением поля. Такой дублет может быть использован для начальной юстировки.  [19]

Поскольку имеется корреляция между изменениями изображения в ИМ и типом эмиссии в МС, естественно называть начальное изображение калиевым изображением, а конечное изображение - натриевым.  [20]

Электронный микроскоп ЭМ-5 имеет вертикальную колонну, в верхней части которой располагается электронная пушка, а на уровне стола - экран для наблюдения конечного изображения. На рис. 147 дан схематический разрез колонны микроскопа. В столе микроскопа размещены вакуумные насосы и вся электрическая схема питания.  [21]

Дальше часть электронных лучей проходит через имеющееся в центре экрана 6 отверстие, проекционную линзу 8 и фокусируются на флуоресцирующем экране 9 для конечного изображения объекта.  [22]

23 Расположение электродов и ход лучей в просвечивающих электронных микроскопах с электростатическими ( а [ Л. 97 ] и магнитными ( б линзами [ Л. 94 ]. [23]

О - ооъектпв с блендой ( О - ( 1 05 мм); 7 - промежуточное изображение; Р - окуляр; В - конечное изображение; 5 - люмииеецентнып экран.  [24]

Фурье каждой проекции и формирование двумерного фурье-образа на полярной сетке, интерполяция отсчетов двумерного фурье-образа на полярной сетке для получения отсчетов на декартовой сетке, двумерное обратное быстрое преобразование Фурье для получения конечного изображения.  [25]

26 Зависимость тока ионов па контрольный коллектор от ускоряющего ионы напряжения ( напряжение на отклоняющих пластинах постоянно. [26]

Кривые В и С ( рис. 8) обычно не наносились, но здесь они приводятся вместе в качестве доказательства того, что сдвиг ионного потока поперек щели контрольного коллектора смещает положение конечного изображения вдоль ионного пучка. Кривая В на рис. 8 представляет собой полученную на опыте зависимость ширины пика от изменения ускоряющего напряжения, соответствующзго кривой А; в этом случае положение трубки поддерживалось неизменным.  [27]

28 Зависимость ширины пика и относительного пропускания Т от изменения. [28]

При осуществлении первоначальной юстировки трубки был обнаружен интересный экспериментальный факт, заключающийся в том, что сдвиг пучка ионов поперек щели контрольного коллектора, осуществленный путем изменения ускоряющего напряжения на отклоняющих пластинах, смещал конечное изображение в направлении пучка ионов; более того, это изменение можно было осуществить без сколько-нибудь значительного влияния на фокусировку по энергиям.  [29]

30 Специальные электронные микроскопы. [30]



Страницы:      1    2    3    4    5