Cтраница 1
Дифракционное изображение получается перед проекционной линзой, которая отбрасывает изображение на экран. [1]
Дифракционные изображения определяют кристаллическую структуру и, следовательно, состав твердых кристаллических тел. [2]
Дифракционное изображение от кислородных атомов, адсорбированных на поверхности никеля при расположении, которое показано на рис. 7 и называется 4-структурой. [3]
Полученное дифракционное изображение диафрагмы конденсора является первичным изображением в микроскопе. Изображение самого препарата Р расположено значительно выше в плоскости окулярной диафрагмы. Это будет промежуточное, или вторичное, изображение, с которым мы уже познакомились. [4]
![]() |
Распределение интенсивности при учете дифракции. а - при белом пятне на черном фоне. б - при черном пятне на белом фоне. [5] |
Размытость дифракционного изображения светящейся точки влечет за собой искажение очертаний изолированных мелких деталей и слияние близко расположенных элементов. [6]
Первичное или дифракционное изображение объекта формируется в главной фокальной плоскости объектива. Поскольку в электронном микроскопе используют электронные лучи с длиной волны, меньшей, чем межплоскостные расстояния кристаллической решетки, в главной фокальной плоскости объектива должна возникать дифракционная картина, соответствующая кристаллической структуре объекта. На рис. 146 схематически показаны направления дифрагированных лучей для двух микроскопических кристаллов and объекта. [7]
Первичное или дифракционное изображение объекта формируется в главной фокальной плоскости объектива. Поскольку в электронном микроскопе используют электронные лучи с длиной волны, меньшей, чем межплоскостные расстояния кристаллической решетки, в главной фокальной плоскости объектива должна возникать дифракционная картина, соответствующая кристаллической структуре объекта. [8]
Так как размер дифракционного изображения звезды на сетчатке глаза не меняется при использовании телескопа, то освещенность этого изображения пропорциональна попадающему в глаз световому потоку. [9]
![]() |
Схемы лазерных измерителей линейных размеров. [10] |
В большинстве случаев анализируют дифракционное изображение объекта в фокальной плоскости объектива, что позволяет получить необходимый размер дифракционного изображения и уменьшить влияние положения измеряемого объекта на результат измерения. Дифракционное распределение интенсивности, получаемое в фокальной плоскости идеального объектива, инвариантно к смещениям измеряемого изделия, расположенного перед ним. [11]
В большинстве случаев анализируют дифракционное изображение объекта в фокальной плоскости объектива, что позволяет получить необходимый размер дифракционного изображения и уменьшить влияние положения измеряемого объекта на результат измерения. Дифракционное распределение интенсивности, получаемое в фокальной плоскости идеального объектива, инвариантно к смещениям измеряемого изделия, расположенного перед ним. [12]
В этом случае наблюдается дифракционное изображение препятствия, находящегося на пути светового пучка. [14]
В этом случае два дифракционных изображения щели St, одно из которых образовано лучами, прошедшими через левую, а другое - через правую щели, накладываются друг на друга. [15]