Cтраница 2
В различное время после вспышки фотолитичоской лампы наблюдаются два совершенно разных ио характеру спектра. Сначала появляется спектр, состоящий из двух систем полос: одной - весьма интенсивной, расположенной в красной и близкой инфракрасной областях, и другой - очень слабой системы, расположенной в близком ультрафиолете. Эти системы были отнесены к переходам между синглетными состояниями СН2, нижним из которых является состояние a At. Второй спектр, появляющийся с некоторой задержкой, расположен в области вакуумного ультрафиолета вблизи 1415 А; он воспроизведен на фиг. [16]
При определенном соотношении числа вспышек лампы и числа оборотов вала в минуту, что происходит через каждые 50, 100Г 200 и 500 об / мин. Соответственно этому создается, шкала образцового тахометра с интервалами через 50 об / мин. [17]
![]() |
Схема квантового оптического генератора ( лазера на рубине. [18] |
В момент освещения рубина интенсивной вспышкой лампы атомы хрома получают дополнительный запас энергии. [19]
![]() |
Схема кинетической ( а и спектрографической ( б установки импульсного фотолиза. [20] |
Запуск осциллографа происходит синхронно со вспышкой фотолитической лампы. Кривая накопления и гибели промежуточного продукта на длине волны его спектра поглощения с экрана осциллографа регистрируется на фотопленку. [21]
Для предотвращения излучения помех в случаях частых вспышек фотоосветительных ламп, работающих в стробоскопическом режиме, цепи питания должны быть экранированы. Доступ к токонесущим цепям должен открываться только после выключения источника питания и снятия разряда с конденсатора. [22]
![]() |
Фотографическое регистрирующее устройство. [23] |
Дешифратор определяет необходимый набор лампочек по вспышке ламп. Скорость регистрации доходит до 200 чисел в секунду. [24]
С приближением момента совпадения частот промежутки между вспышками ламп увеличиваются и при достаточно большом промежутке времени между вспышками в момент погасания ламп производится включение синхронного генератора в сеть выключателем В. Полной синхронизации машины обычно трудно достигнуть, поэтому в момент включения в сеть вследствие некоторой неточности синхронизации в обмотках якоря синхронного генератора все же появляются относительно небольшие уравнительные токи. Протекая по обмоткам якоря, они создают вращающееся магнитное поле якоря, которое, взаимодействуя с вращающимся магнитным полем полюсов ротора, обеспечивает точную синхронизацию. Таким образом, с помощью синхроноскопа S осуществляют контроль точного совпадения частоты и фазы напряжения сети и генератора, причем равенство частоты и фаз напряжений в процессе синхронизации достигается подрегулировкой частоты вращения вспомогательного двигателя ДП. В производственных условиях ввиду сложности процесса синхронизации этот процесс выполняют автоматически с применением соответствующей аппаратуры. [25]
![]() |
Центробежный регулятор опережения [ IMAGE ] Вакуумный регулятор опережения. [26] |
Один раз за каждый оборот валика распределителя происходит вспышка лампы, которая освещает метки для установки зажигания на двигателе. Благодаря стробоскопическому эффекту метка на вращающейся детали ( шкив коленчатого вала, маховик и др.) кажется неподвижной. Вспышки лампы могут происходить как непосредственно в момент искрообразования на свече первого цилиндра, так и с некоторым запозданием, величину которого можно регулировать. [27]
При несовпадении начального положения стола станка с моментом вспышки лампы указывается длина дуги поворота стола на радиусе планшайбы, от исходного положения стола до нулевого ( Af-го) отсчета а мм. [28]
Генератор импульсов регулируемой частоты, выполняющий роль регулятора вспышек лампы, находится в измерительном блоке строботахометра типа СТ-МЭИ, который выполнен в виде настольного прибора. [29]
При недостаточном освещении съемку можно произвести при помощи мгновенной вспышки особых ламп, выпускаемых специально для фотографирования. [30]