Cтраница 1
Выбор увеличений в первую очередь определяется задачами, стоящими перед исследователем в данной работе. В том случае, когда необходимо, например, выяснить характер и распределение частиц фаз выделения, особенно на ранних стадиях процесса, когда количество этих частиц и их размеры малы, или при изучении тонкой структуры границ зерен, целесообразно применять большие увеличения - 15 - 20 тыс., с последующим 2 - 5-кратным оптическим увеличением. При этом следует иметь в виду отмечавшийся уже ранее факт, что с ростом увеличений сильно затрудняется получение высококачественных микрофотографий, так что всегда следует применять минимально возможные электронные увеличения. [1]
![]() |
Макроструктура однофазной латуни после прокатки и отжига. [2] |
Выбор увеличения в пределах, допускаемых оптическим микроскопом, решается в зависимости от структуры сплавов. В одних случаях нет необходимости ( и даже нецелесообразно) применять большие увеличения; для других сплавов изучение структуры при большом увеличении является необходимым. [3]
При выборе увеличения приходится руководствоваться различными соображениями; например, имеет значение размер зерна фотопластинок. Если считать, что окончательное изображение рассматривается невооруженным глазом, то следует исходить из того, что для глаза разрешаемое расстояние составляет в среднем 0 1 мм. Значит, если наименьшая деталь, воспроизведенная объективом в промежуточном изображении и имеющая размеры порядка & дифр, будет в итоге всех последующих операций увеличена до 0 1 мм или лучше до 0 2мм, то наблюдатель сможет без напряжения рассмотреть все детали изображения. [4]
![]() |
Принципиальная схема проектора. [5] |
При выборе увеличения следует учитывать точность выполнения контрольного чертежа, не допуская необоснованно большого увеличения. [6]
При выборе увеличения следует учитывать точность выполнения контрольного чертежа и не делать увеличение необоснованно большим. [7]
Довольно трудно указать способы выбора правильного увеличения прибора. Однако в тех случаях, когда высота изображения спектральных линий очень мала, бывает удобно прибегнуть к большему увеличению. Наиболее важно правильно установить ширину и высоту выходной щели 7 прибора. [8]
Это требование налагает определенные условия на выбор разумного увеличения. Напомним, что увеличением прибора называется отношение углов, под которыми протяженный предмет виден через прибор и при наблюдении невооруженным глазом. [9]
Обычно измерительный проектор дает на экране контуры всего изделия или одной части его. При выборе увеличения, при котором производится работа на проекторе, следует иметь в виду, что контрольный чертеж может быть выполнен с точностью порядка 0 2 - 0 3 мм, поэтому выбирается наименьшее увеличение, при котором такая точность контрольного чертежа будет удовлетворять требуемой точности. Большего увеличения следует также избегать, поскольку с повышением увеличения, как известно, уменьшается поле зрения и ухудшается качество изображения. [10]
Полученное значение не отличается, от ожидаемого, что подтверждает эффективность правила. Это нужно учитывать при изготовлении окулярной вставки, а также при выборе увеличения микроскопа. Например, расчет удельной площади объектов в поле зрения, подобном рис. 4, а, бесполезно проводить точечным счетом; нужно подобрать такое увеличение, чтобы размеры точек стали существенно меньше размеров объектов. В этом случае цифры в тексте будут хорошо совпадать с результатами самостоятельного счета. [11]
Поэтому выбор увеличения подразумевает четкость и однозначность идентификации морфологических признаков объектов. Важно, чтобы при измерениях, особенно на больших увеличениях, микровинт микроскопа не использовался. Сплошная линия - объекты видны, при первом положении, сплошная и штриховая линии - при втором положении микровинта. Используйте точечный счет, хотя этот случай возможен для определения любого параметра, и рассчитайте удельный объем объектов. Результаты существенно различаются - в 1 4 раза. Но это не значит, что микровинтом вообще нельзя пользоваться. После установки поля зрения проводят дифференцировку объектов, пользуясь микровинтом. Когда морфологическая принадлежность всех объектов поля зрения выяснена, микравинт устанавливают в положение наилучшего видения и проводят измерения объектов. [12]
Тем не менее мы можем сравнивать приблизительно их действие, используя пример, данный в конце разд. Предположим снова, что входная энергия частиц 10 кэВ; следовательно, минимальное расстояние между электродами равно 3 мм. Используя упрощенную структуру электродов ( штриховая линия на рис. 93), можно принять Ll см. Тогда все числа в табл. 6 и 8 можно прямо сравнивать друг с другом. Используя уравнения (5.79) и (5.197) и предполагая относительный разброс энергии 10 - 4, найдем минимальный радиус сферического диска 8rsi 3 нм для о 1 мрад и 8rsi 193 нм для о5 мрад. Так как два минимума снова расположены довольно далеко друг от друга, общий размер пятна необходимо оптимизировать выбором увеличения между этими двумя оптимальными значениями. [13]