Затвор - фотокамера - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон Вейлера: Для человека нет ничего невозможного, если ему не надо делать это самому. Законы Мерфи (еще...)

Затвор - фотокамера

Cтраница 1


1 Блок-схема автоматического локационного искателя с многократным зондированием. [1]

Затвор фотокамеры начинает открываться при срабатывании блока управления, что на рис. 7 - 4 показано стрелкой от блока / к блоку 5 - механической части устройства записи.  [2]

3 Функциональная схема контроллера для управления зеркальной фотокамерой высшего класса. [3]

Электромагниты предназначены для управления исполнительными механизмами: ЭМ1 осуществляет спуск механизма подъема зеркала и 1 - й шторки затвора фотокамеры; ЭМ2 управляет механизмом УОД; ЭМЗ управляет 2 - й шторкой затвора фотокамеры.  [4]

На этом снимке будут размытые изображения молекул, расположенных в узлах регулярной решетки, поскольку каждая молекула совершает много колебаний за время, пока открыт затвор фотокамеры.  [5]

Электромагниты предназначены для управления исполнительными механизмами: ЭМ1 осуществляет спуск механизма подъема зеркала и 1 - й шторки затвора фотокамеры; ЭМ2 управляет механизмом УОД; ЭМЗ управляет 2 - й шторкой затвора фотокамеры.  [6]

7 Фотоприставка к автоматическому осциллографу Н-11. [7]

После окончания пуска осциллографа и возврата реле / Я цепь обмотки 8ПВ размыкается. Это реле спустя время 0 1 - 0 15 сек размыкает цепь обмотки 9ПВ и замыкает цепь электромагнитов затвора фотокамеры.  [8]

Таким образом, микросрез подготовлен для проведения микрофотографирования. Это делается с той целью, чтобы при фотографировании не сбивалась наводка на резкость ох воздействия силы тяжести Фотонасадки и фотокамеры; 5) винтом окончательной наводки на резкость производится установка резкости кадра; 6) на объектив поляризационного микроскопа надевается фотонасадка 2 и фотокамера I; 7) в окуляр фотонасадки контролируется объект съемки и при необходимости винтами перемещения стола подправляется положение среза в кадре съемки; 8) нажимом на головку тросика фотонасадки открывается съемочное окно; 9) путем нажатия на тросик включается затвор съемочной фотокамеры и производится микрофотографирование среза; 10) выдержка ( время съемки) отсчитывается по секундомеру; II) по истечении нужного времени закрываются затвор фотокамеры и съемочное окно; 12) освобождается зажимной винт фотонасадки, и насадка вместе с ф токамерой снимается с микроскопа 4; 13) путем перемещения предметного стекла на столе микроскопа 4 с помощью специальных виню: устанавливается следующий объект съемки; 14) производится дополнительная наводка на резкость; 15) путем поворота головки фотона меры фотопленка переводится на следующий кадр; 16) повторяются пункты 6 - 12; 17) с целью определения масштаба фотографируемого изображения на стол микроскопа помещается стекло с нанесенной н; нем сеткой. Сетка имеет размер квадрата 0 1 х 0 1 мм.  [9]

Таким образом, микросрез подготовлен для проведения микрофотографирования. Это делается с той целью, чтобы при фотографировании не сбивалась наводка на резкость ох воздействия силы тяжести Фотонасадки и фотокамеры; 5) винтом окончательной наводки на резкость производится установка резкости кадра; 6) на объектив поляризационного микроскопа надевается фотонасадка 2 и фотокамера I; 7) в окуляр фотонасадки контролируется объект съемки и при необходимости винтами перемещения стола подправляется положение среза в кадре съемки; 8) нажимом на головку тросика фотонасадки открывается съемочное окно; 9) путем нажатия на тросик включается затвор съемочной фотокамеры и производится микрофотографирование среза; 10) выдержка ( время съемки) отсчитывается по секундомеру; II) по истечении нужного времени закрываются затвор фотокамеры и съемочное окно; 12) освобождается зажимной винт фотонасадки, и насадка вместе с ф токамерой снимается с микроскопа 4; 13) путем перемещения предметного стекла на столе микроскопа 4 с помощью специальных виню: устанавливается следующий объект съемки; 14) производится дополнительная наводка на резкость; 15) путем поворота головки фотона меры фотопленка переводится на следующий кадр; 16) повторяются пункты 6 - 12; 17) с целью определения масштаба фотографируемого изображения на стол микроскопа помещается стекло с нанесенной н; нем сеткой. Сетка имеет размер квадрата 0 1 х 0 1 мм.  [10]

Еще одной областью применения катодно-лучевой трубки является регистрация неустойчивых образований. При таких исследованиях чувствительность приносится в жертву очень большой скорости регистрации. Легер [1227] при изучении холодных пламен диэтилового эфира зарегистрировал спектр 40 массовых чисел за время 5 жсек; при этом необходимо было сфотографировать возможно больше спектров в секунду. Если за сравнительно большой промежуток времени необходимо сфотографировать только один спектр, то может быть использована простая развертка, синхронизированная с затвором фотокамеры. Чтобы быстро зарегистрировать большое количество спектров, используют кинокамеры [1227] или выключают развертку катодно-лучевой трубки и спектр, соответствующий данному напряжению развертки, регистрируют на непрерывно движущуюся пленку.  [11]

В данном разделе приведены, в основном, теоретические дальности съемки. ПП частиц воды и пыли, вызывают ухудшение изображения снимаемого объекта. Этим пучком обводят поверхность снимаемого объекта. В результате получают фотограммы с изображением точечных световых следов путем периодического открытия-закрытия затворов фотокамер или включения-выключения лазера. При открытом затворе фотокамер движущийся пучок оставляет на фотограмме непрерывные следы.  [12]

13 Ниагарский водопад может служить иллюстрацией тех медленных изменений. которые меняют со временем лицо мира. Пунктирная линия на фотографии показывает положение береговой линии до оползня 1954 г, когда обрушилась скала весом 15 000 тонн. Этот оползень, ожидавшийся в течение длительного времени, заставил водопад переместиться H. i несколько километров вверх по течению. В течение многих последующих тысячелетий этот процесс перемещения береговой линии будет происходить и дальше в том же направления. [13]

Попытаемся теперь перейти от больших промежутков времени к малым. Представим себе ту же комнату, но глаза будем открывать на все более и более короткое время, как говорят, на одно мгновение. Тогда мы увидим размытое неподвижное изображение четырех лопастей вращающегося электрического вентилятора. За еще белее короткий промежуток времени вы сможете отчетливо увидеть крылья мухи, которые в обычных условиях нельзя увидеть даже в виде расплывшихся пятнышек. В этом случае ваш глаз - или, соответственно, затвор фотокамеры - открывается всего лишь на несколько тысячных долей секунды.  [14]

Сразу же ниже окна, расположенного на рабочем участке, устанавливается градуировочная решетка, которая фотографируется на первом кадре каждой пленки. Затем решетка удаляется и интенсивный пучок света, направленный сверху, фокусируется на внутреннюю поверхность смотрового окна. Микроскоп наводится на фокус по изображению шариков, которые всегда могут быть обнаружены в состоянии покоя на этой поверхности. Фокусировка аппарата облегчается ввиду наличия видоискателя. Наводка микроскопа на фокус производится несколько раз, и в качестве отметки, принимаемой за начало отсчета от стенки канала внутрь пленки жидкости, берется среднее значение показаний стрелочного прибора. Фотосъемка ведется при установлении необходимых условий течения потока. При этом выбор поля зрения производится через равные расстояния от стенки, благодаря чему создается некоторый профиль в пленке жидкости и паровом ядре. Процесс фотографирования ведется следующим образом. С помощью электронной схемы задержки импульса задается необходимый интервал времени между вспышками искры, затвор фотокамеры открывается, искровые источники выдают вспышки света, закрывается затвор фотокамеры и отмечается время задержки, измеряемое с помощью пересчетного устройства. Пленка проявляется в проявителе Ilford для мелкозернистых пленок в течение 30 мин при комнатной температуре. В ходе многочисленных опытов была выявлена необходимость располагать искровой источник таким образом, чтобы свет подходил к полю зрения объектива под углом примерно 133 к визирной линии, проходящей вдоль оптической оси фотомикрографической системы. При таком расположении получается яркое высококонтрастное изображение на темном фоне. Следовательно, на негативе видны темные изображения частиц на светлом фоне.  [15]



Страницы:      1    2