数值孔径计基本原理
数值孔径计,又称阿贝数值孔径计,是直接测定显微镜的孔径角或数值孔径的仪器。结构如图所示,其主要元件是一块不太厚的玻璃半圆柱体,沿直径方向的侧面是与上表面成45度角的斜面,从侧面入射的光线在斜面上全反射,上表面上有两组刻度沿圆周排列。其外圈刻度为数值孔径(即角度的正弦值),内圈刻度为角度值,以度为单位。半圆柱体上表面的圆心附近φ8mm范围内镀铝,铝面上有透光狭缝,底座上装有一金属框,它可绕圆柱轴线转动,金属框的侧面装有一片乳白玻璃,上面刻有十字线,可以通过狭缝看到十字线的反射像。推动手柄,金属框便带着十字线一起围绕孔径计的圆柱面移动,金属框的上表面装有一块刻有指标线的玻璃,指标线在随着十字线一起运动时通过两组刻度值,所以两组刻度都能反映十字线的位置。数值孔径计的45度斜面用以转折光路,若把数值孔径计的光路图拉直则如图四所示,狭缝置于被测显微物镜的物面位置,经物镜成像在目镜的物方焦点上,狭缝前面的十字线经物镜后成像在显微镜像方焦面后......阅读全文
数值孔径计基本原理
数值孔径计,又称阿贝数值孔径计,是直接测定显微镜的孔径角或数值孔径的仪器。结构如图所示,其主要元件是一块不太厚的玻璃半圆柱体,沿直径方向的侧面是与上表面成45度角的斜面,从侧面入射的光线在斜面上全反射,上表面上有两组刻度沿圆周排列。其外圈刻度为数值孔径(即角度的正弦值),内圈刻度为角度值,以度为单位
数值孔径计的基本原理
数值孔径计,又称阿贝数值孔径计,是直接测定显微镜的孔径角或数值孔径的仪器。结构如图所示,其主要元件是一块不太厚的玻璃半圆柱体,沿直径方向的侧面是与上表面成45度角的斜面,从侧面入射的光线在斜面上全反射,上表面上有两组刻度沿圆周排列。其外圈刻度为数值孔径(即角度的正弦值),内圈刻度为角度值,以度为单位
数值孔径计的功能介绍
显微物镜的数收藏9572数值孔径计值孔径为A=nsinU,其中n为物方介质的折射率,U为物方半孔径角。若在空气中n=1,则A=sinU。
数值孔径计的使用方法
a. 把数值孔径计放在显微镜的载物台上,刻度分划线向上,利用调焦手轮上下移动镜筒对准镀铝面上狭缝进行调焦,移动孔径计使狭缝大致落在视场中央。b. 若被测物镜是低倍的(NA
数值孔径计的测量使用方法
a. 把数值孔径计放在显微镜的载物台上,刻度分划线向上,利用调焦手轮上下移动镜筒对准镀铝面上狭缝进行调焦,移动孔径计使狭缝大致落在视场中央。b. 若被测物镜是低倍的(NA
数值孔径是什么
镜口率,简写为N.A。它是由物体与物镜间媒质的折射率n与物镜孔径角的一半(a\2)的正弦值的乘积。其大小由下式决定:N.A=n*sin a/2数值孔径简写NA(蔡司公司的数值孔径简写CF),数值孔径是物镜和聚光镜的主要技术参数,是判断两者(尤其对物镜而言)性能高低。技术参数:数值孔径与其它技术参数有
物镜的数值孔径
物镜的数值孔径 显微镜物镜的数值孔径表征物镜的聚光能力,是物镜的重要性质之一,增强物镜的聚光能力可提高物镜的鉴别率。 数值孔径通常以符号“N.A.”表示(即Numerical Aperture)。根据理论的推导得出:N.A.=n.sinu式中 n──物镜与观察之间介质的折射率;
数值孔径是什么
数值孔径又叫做镜口率,简写为N.A。它是由物体与物镜间媒质的折射率n与物镜孔径角的一半(a\2)的正弦值的乘积。其大小由下式决定:N.A=n*sin a/2数值孔径简写NA(蔡司公司的数值孔径简写CF),数值孔径是物镜和聚光镜的主要技术参数,是判断两者(尤其对物镜而言)性能高低。技术参数:数值孔径与
什么是光纤数值孔径
入射到光纤端面的光并不能全部被光纤所传输,只是在某个角度范围内的入射光才可以。这个角度α的正弦值就称为光纤的数值孔径(NA = sinα),多模光纤NA的范围一般在0.18-0.23之间,所以一般有sinα = α,即光纤数值孔径NA = α。有时,为了便于表达式简便,数值孔径也有如下表达式:NA
是不是数值孔径越大越好
数值孔径越大,分辨率越高,但景深却越小,对样品的平整度要求更高,事情都是有利有害的,一味的追求分辨率,景深就缺失了,所以没有最好的,只有最合适的。
风速计其基本原理
风速计其基本原理是将一根细的金属丝放在流体中,通电流加热金属丝,使其温度高于流体的温度,因此将金属丝风速计称为“热线”。当流体沿垂直方向流过金属丝时,将带走金属丝的一部分热量,使金属丝温度下降。根据强迫对流热交换理论,可导出热线散失的热量Q与流体的速度v之间存在关系式。标准的热线探头由两根支架张
光学分度计的基本原理
光学分度头的测量原理如《测量原理图》所示。标准度盘和蜗轮固定在主轴上,被测工件安装在主轴顶头和尾顶尖之间。转动蜗杆使蜗轮带动度盘和被测工件一起回转(通过拨叉带动)。度盘转过的角度,即工件转过的角度,可由读数装置读出。
风速计基本原理是什么
风速计其基本原理是将一根细的金属丝放在流体中,通电流加热金属丝,使其温度高于流体的温度,因此将金属丝风速计称为“专线”。当流体沿垂直方向流过金属丝时,将带走金属丝的一部分热量,使金属丝温度下降。根据强迫对流热交换理论,可导出专线散失的热量Q与流体的速度v之间存在关系式。标准的专线探头由两根支架张
频率计的基本原理介绍
频率计最基本的工作原理为:当被测信号在特定时间段T内的周期个数为N时,则被测信号的频率f=N/T(如图所示)。 在一个测量周期过程中,被测周期信号在输入电路中经过放大、整形、微分操作之后形成特定周期的窄脉冲,送到主门的一个输入端。主门的另外一个输入端为时基电路产生电路产生的闸门脉冲。在闸门脉冲
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在低压强气体中,气体分子被电离生成的正离子数与气体压强成正比。电离真空计是基于在一定条件下,待测气体的压力与气体电离产生的离子流呈正比关系的原理制作的真空测量仪器。 按照离子产生的方法不同,利用热阴极发射电子使气体电离的真空计叫热阴极电离真空计;其中,热阴极电离真空计由热阴极规管和测 量仪器组
污泥浓度计的基本原理
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酸度计基本原理及保养
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γ射线密度计的基本原理介绍
由放射源产生的伽马射线穿过管道中的被测介质,其中一部分射线被介质散射吸收,剩余部分射线被安装在管道另一边的探测器所接收,介质吸收了多少射线,与被测介质的密度成指数吸收规律。
PH计电极传感器基本原理
电位分析法所用的电极被称为原电池。原电池是一个系统,它的作用是使化学反应能量转成为电能。此电池的电压被称为电动势(EMF)。此电动势(EMF)由二个半电池构成。其中一个半电池称作测量电极,它的电位与特定的离子活度有关;另一个半电池为参比半电池,通常称作参比电极,它一般是与测量溶液相通,并且与测量仪
风速计其基本原理的简介
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频率计的基本原理及应用
频率计又称为频率计数器,是一种专门对被测信号频率进行测量的电子测量仪器。 频率计主要由四个部分构成:时基(T)电路、输入电路、计数显示电路以及控制电路。 频率,即是信号周期的倒数,也就是说,信号每单位时间完成周期的个数,一般取一秒为基本单位时间。 频率计的基本原理如下:
分光光度计基本原理
分光光度计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光线透过测试的样品后,部分光线被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。单色光辐射穿过被测物质溶液时,被该物质吸收的量与该物质的浓度和液层的厚度(光路长度)成正比,其关系如下式:
比色计的基本原理和分类
比色计的原理 当单色光通过厚度相同,而浓度很小的溶液时,根据朗伯-比尔定律,光被溶液吸收的程度,称为吸收度,与溶液的浓度成正比,与溶液的厚度成正比,即A=εCL,式中:A为吸收度,C为溶液的浓度,L为溶液的厚度,ε为消光系数。 由朗伯-比尔定律得,当一束单色光通过一溶液时,由于溶液吸收一部分光能
光纤数值孔径的定义及相关概念
光纤的数值孔径大小与纤芯折射率,及纤芯-包层相对折射率差有关。从物理上看,光纤的数值孔径表示光纤接收入射光的能力。na越大,则光纤接收光的能力也越强。从增加进入光纤的光功率的观点来看,na越大越好,因为光纤的数值孔径大些对于光纤的对接是有利的。但是na太大时,光纤的模畸变加大,会影响光纤的带宽。因此
荧光分光光度计基本原理
由高压汞灯或氙灯发出的紫外光和蓝紫光经滤光片照射到样品池中,激发样品中的荧光物质发出荧光,荧光经过滤过和反射后,被光电倍增管所接受,然后以图或数字的形式显示出来。物质荧光的产生是由在通常状况下处于基态的物质分子吸收激发光后变为激发态, 这些处于激发态的分子是不稳定的,在返回基态的过程中将一部分的能量
测力计的基本原理及应用说明
锚索测力计 锚索测力计的基本原理是在承压筒体上安装高稳定性、灵敏度的应变弦式传感器或力传感器,一般认为技术成熟的弦式传感器具有比应变片更好的零点稳定性以及更强的抗干扰能力,同时其信号输出是频率而不是电压,频率信号能够长距离传输而不会由于电缆电阻,接触电阻变化引起明显的衰减等特点。在另一方面,尽
测力计的基本原理及应用说明
利用金属的弹性制成标有刻度用以测量力的大小的仪器,谓之“测力计”。测力计有各种不同的构造形式,但它们的主要部分都是弯曲有弹性的钢片或螺旋形弹簧。当外力使弹性钢片或弹簧发生形变时,通过杠杆等传动机构带动指针转动,指针停在刻度盘上的位置,即为外力的数值。 锚索测力计 锚索测力计的
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热丝极离子真空计的基本原理
电子从灯丝被发射到最后进入栅极前,电子在栅极周围前后运动数次。在移动的这段期间里,有一些电子和气体分子发生碰撞而产生一对电子(电子游离)和离子。这些离子的数目正比于气体分子密度乘上丝极射出的电子电流及离子跑到集极形成的离子电流。利用气体分子密度正比于压力的关系,就可借由离子电流大小去估算压力。