Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Контраст обращение

    Во многих РЭМ имеется устройство обращения контраста. Обращение контраста достигается вычитанием сигнала от фиксированного значения, соответствующего максимально достижимому сигналу  [c.168]

    Обращение контраста полезно в тех случаях, когда природа сигнала детектора такова, что контраст имеет противоположный знак по сравнению с ожидаемым наблюдателем, как это имеет место в сигнале поглощенного тока. Обращение топографического контраста, наблюдаемого в поглощенных электронах, проиллюстрировано на рис. 4.43. Отметим, что обращение контраста в эмиссионном режиме создает нежелательный контраст, который может ввести наблюдателя в заблуждение относительно истинного смысла топографии, как показано на рис. 4.43. [c.168]


Рис. 4.43. Обращение контраста, приводящее к ошибочному восприятию топографии. Рис. 4.43. Обращение контраста, приводящее к ошибочному восприятию топографии.
    На светлопольных фотографиях, полученных в первичном луче электронов, когда в отражающем положении находится только одно зерно, водородные пузырьки вследствие деформационного контраста выявляются в виде темных дуг, обращенных выпуклостью в сторону отражающего зерна рис. 6.031 6.032). С ростом положительного отклонения А0 их размер уменьшается и, наконец, левее линии 2—2 они исчезают рис. 6.032). Остаются только изображения зернограничных выделений. На темнопольных фотографиях, получаемых в отраженном электронном луче, вследствие опять же деформационного контраста при А0 О, водородные пузырьки выявляются в виде светлых дуг, обращенных выпуклостью в сторону зерна, в котором формируется отраженный луч рис. 6.033, 6.034). Как на светло-, так и темнопольных фотографиях, дуги, отображающие единичный пузырек, могут быть одно- (см. рис. 6.032, 6.033) или многоконтурными рис. 6.031, 6.034, 6.035). Подробности изображений водородных пузырьков, связанных с визуализацией полей деформаций вокруг них, представлены в работе [6.22]. Детали изображений в интервале 17— 127 °С и при относительной влажности 50—-100 %, как показывает анализ результатов работ [6.20, 6.24—6.27] и др. (подробная библиография по вопросу имеется в статье [6.22 ]) от конкретных значений указанных параметров не зависят. В связи с этим на рис. 6.032—6.035 различные изображения водородных пузырьков представлены полученными на фотографиях тонких фольг сплавов, выдержанных в лабораторном воздухе при нормальной температуре. [c.244]

    Поскольку А = til — ti2)d, чувствительность метода зависит от толщины объекта. В толстых зернах (d = 0,05—0,10 мм) легко улавливается разница показателей преломления 0,0002, а в зернах микронной толщины — разница порядка 0,01. В очень толстых зернах может наблюдаться обращенный фазовый контраст в то время как мелкие зерна темнее фона, большие (толстые) зерна того же вещества могут казаться светлее фона [33]. Поэтому метод не следует применять к очень неоднородному по крупности материалу. [c.275]

Рис. 47. Вид зрительного стимула, применяемого для исследований вызванных магнитных полей мозга. Слева показаны решетки с пространственной частотой, отличающейся в два раза. Справа показано изменение решетки в методе обращения контраста, когда за полупериод светлая полоса меняется на темную и наоборот, тем самым Рис. 47. Вид зрительного стимула, применяемого для исследований вызванных <a href="/info/18863">магнитных полей</a> мозга. Слева показаны решетки с <a href="/info/1104811">пространственной частотой</a>, отличающейся в два раза. Справа показано изменение решетки в <a href="/info/430746">методе обращения</a> контраста, когда за полупериод <a href="/info/1413700">светлая полоса</a> меняется на темную и наоборот, тем самым

    Лейтц-диаверт — обращенная микроскопная система для исследования жидкостей, осадков и т. д. в обычных лабораторных сосудах. Измерение можно проводить в светлом и темном поле, при фазовом контрасте и флуоресценции, предусмотрена микрофотография. Возможна перестройка в микроскоп отрах<енного света. [c.112]

    Тепловизоры обычно имеют черно-белые или цветные видеомониторы и устройства аналоговой и цифровой обработки изображения (выделение изотерм, обращение контраста, представление в псевдоцветах, термопрофильное квазиобъемное представление теплового поля и т.п.). [c.538]

    Рио. 33. Сетка растянутых и сжатых узлов в графите. а-лпнейныП контраст 6 — обращенный контраст дефекта па,чпвки. [c.51]

    Было установлено, что многие ферменты обнаруживают свойства, согласующиеся с механизмом двухтактного замещения, в том числе высокий каталитический эффект в соответствующей реакции обмена и сохранение оптической конфигурации в продукте реакции. В то же время многие реакции переноса не обнаруживают таких свойств в продукте реакции происходит обращение конфигурации и не наблюдается обмена в отсутствие одного из субстратов. Так, например, реакция фосфорилазы мальтозы [6] являет собой полный контраст реакции фосфорилазы сахарозы. Для этого фермента в отсутствие акцептора сахара не наблюдается обмена фосфата ни с а-, ни с р-глюкозо-1-фосфатами, а при фосфоролизе мальтозы (а-глюкозилглюкозид) образуется р-глюкозо-1-фосфат, т. е. происходит полное обращение конфигурации. Эти наблюдения свидетельствуют в пользу механизма однотактного замещения [6]. [c.123]

    На рис. 120 показано получение самооттененных угольных реплик. Уголь наносят на препарат не под прямым углом, как для угольных феплик, предварительно оттененных металлом, а наклонно. При этом на сторонах, обращенных в сторону источника оттенения, отлагается наибольшее количество угля, а на затененных — наименьшее. Благодаря отражению угля от стенок вакуумного колокола и способности угля частично мигрировать по поверхности, он отлагается и внутри теней от выступов объекта. Таким образом, при наклонном нанесении угля на поверхность образца пустых промежутков, совсем лишенных угольной пленки, не получается, а образуется сплошная реплика с различной толщиной на разных участках рельефа исследуемой поверхности. Вследствие этого различия создается контраст в изображении. [c.372]

    В Отличие от негативно-позитивного процесса фотографический процесс на обращаемых материалах обладает существенно меньшей информационной емкостью. Например полезная фотографическая широта цветных обращаемых пленок для съемок не может быть больше 1,2 в реальных условиях их эксплуатации, а в негативе достигает величин > 2 при теоретическом визуальном интервале логарифмов яркостей объекта 1,6. Если считать, что средине этого интервала соответствует оптическая плотность обращенного изображения 0,85 (светочувствительность определена по критерию 0 и 4- 0,85), то полная регистрация визуального интервала яркостей объекта станет возможной при коэффициенте кснт-растности не большем, чем 0,85/08 = 1,06. Аналогичный расчет для критерия + 1 приведет к значению у = 1,25. Цветные материалы для получения диапозитивов не могут иметь таких коэффициентов контрастности, так как потери контраста за счет светорассеяния в съемочной и проекционной аппаратуре и внутренние ошибки цветопередачи допускают компенсацию лишь при значениях > 1,6 [5]. [c.179]

    В работах группы Вильямсона подробно исследовались также зависимости задержки фазы ВМП от пространственной частоты решетки-стимула и частоты ее предъявления (обращения контраста). Задержка фазы определяется временем, необходимым для прохождения сигнала по нервным путям от глаза до соответствующей проекщюнной зоны коры больших полушарий. Это прохождение не пассивно, а включает в себя обработку сигнала-стимула в сетчатке и во внутренних отделах мозга. Поэтому измерение задержки фазы позволяет исследовать процесс передачи зрительной информации в мозге. На рис. 50 показана зависимость задержки фазы [c.165]


Смотреть страницы где упоминается термин Контраст обращение: [c.149]    [c.168]    [c.176]    [c.393]    [c.16]   
Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ том 2 (1984) -- [ c.169 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Контраст

Обращение фаз



© 2025 chem21.info Реклама на сайте