Cтраница 2
Число шариков AN, видимое в микроскоп на вы соте h, было равно п ( Л) 5ЛЛ, где S - площадь, а ДЛ - глубина поля зрения микроскопа. [16]
![]() |
Опыт Перрена. Слой эмульсии. [17] |
Число шариков AN, видимое в микроскоп на вы соте Л, было равно n ( h) SAh, где S - площадь, a Ah - глубина поля зрения микроскопа. [18]
Число шариков A V, видимое в микроскоп на высоте / г, было равно n ( h) SAk, где S - площадь, а А / г - - глубина поля зрения микроскопа. [19]
Следует заметить, что при увеличении расстояния между пластинами а в два раза напряжение раскрытия удваивается, а емкость наполовину уменьшается. Удвоение глубины поля / увеличивает емкость в 2 раза, а напряжение раскрытия уменьшает в 1 / J / 2 раза. Удвоение высоты пластин h увеличивает в два раза емкость, но не изменяет напряжение раскрытия. [20]
Опыт заключается в следующем. В микроскоп с малой глубиной поля зрения рассматривают эмульсию, частицы которой ( броуновские) имеют сферическую форму и достаточно малые размеры. Броуновские частицы совершают беспорядочное движение под действием ударов молекул жидкости. Скорости движения броуновских частиц очень малы по сравнению со скоростями молекул, так как масса каждой частицы велика по сравнению с массами молекул, с которыми она сталкивается. [21]
![]() |
Число N геометрических особенностей размера Iff N L на единице длины как функция L для образцов песчаника. [22] |
Для изотропных фракталов это ограничивает глубину поля зрения. По мере увеличения разрешающей способности глубина поля сканирующего электронного микроскопа уменьшается, но всегда остается меньше глубины пор на поверхности исследуемого образца. [23]
Обычные микроскопы конструируют так, чтобы они имели большое поперечное увеличение, правда, за счет ограниченной глубины поля. Статический объект можно сканировать по глубине поля, рассматривая последовательно каждый уровень глубины. Но для динамических объектов, особенно таких, положение которых меняется во времени, этот прием не годится. Только голографический микроскоп, использующий лазер с повторяющимся импульсным излучением для регистрации серии последовательных во времени голограмм, может записать всю информацию в объеме динамического объекта. При восстановлении объектные волновые фронты можно подробно исследовать в том месте, в котором происходило интересующее нас событие, или проследить за разлитием серии событий. [24]
В рассматриваемой схеме разрешение фотопленки не играет особой роли, поскольку изображение, формируемое микроскопом, можно достаточно увеличить и тем самым преодолеть любые ограничения, обусловленные разрешением пленки, при условии, что угол падения опорного пучка выбран надлежащим образом. Однако регистрируемый объем объекта ограничивается глубиной поля обычного микроскопа. [26]
Круг рассеяния представляет собой область неясного ( изображения точки. Диапазон расстояний от изображения, соответствующий глубине поля rfj rfa, называется глубиной фокуса. [27]
Пиджен и Додд указывают, что точность этого метода резко падает при размерах частиц ниже 3 мкм, а для частиц с размерами менее 1 мкм он вообще неприменим. Это ограничение вызвано механическими факторами, а также глубиной поля существующей оптики. [28]
Для оценки влияния технологии изготовления образцов на величину и глубину поля остаточных напряжений было проведено рентгеноструктурное исследование поверхностного слоя образцов из стали 13Х11Н2В2МФ и сплава ВТЗ-1. Примененная интегральная рентгеновская методика позволяет по ширине линий дифракции рентгеновских лучей судить о макро - и микродеформациях. [30]