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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
我校物理教研室电子显徽鏡組,現在拥有国产DX—3A型扫描电子显微鏡(SEM)和日立HU—11型透射电子显微鏡(TEM)各一台。SEM是科学仪器厂1979年的产品,其限分辨率为100(?),最高加速电压为30KV,最高放大倍数可达10万倍。TEM是日立1962年的产品,其最佳分辨率为10(?)左右,最高加速电压为100KV,最高放大倍数可达30万倍。近一年来,电鏡工作正常。为此,他們自己利用这两台仪器搞了一些科研工作,如在SEM上观察Kossel象和X光透視象,改装成功阴极发光装置,并在TEM上观察了MoO_3晶体的相变过程和特殊衬变条紋。他們还分別与我校的磁学、发光专业,无机化学、分析化学  相似文献   

2.
为了满足我院科研和教学工作的需要,在院领导的重视下,科研处成立了微观测试中心实验室。经过前段的筹建工作,现已有一台透射电镜(DX—2型,放大倍率5万倍,分辨率20A)安装调试完毕。一台扫描电镜(TSM—2型,放大倍率5万倍,分  相似文献   

3.
为研究激光外差干涉法滚转角测量中反射器入射角误差对测量灵敏度的影响,利用琼斯矩阵,建立了一种新的测量光路数学模型。新模型在原有模型的基础上考虑了高反镜入射角误差的影响,基于多层介质膜作用机理,量化了高反镜入射角误差引起的反射光变化,进而推导出高反镜入射角误差对滚转角测量灵敏度的影响。结果表明:测量系统的放大倍数随高反镜入射角不同而变化,并在入射角为36°时取得理论最大值720倍,达到高反镜正常角度入射时放大倍数的6倍;实验验证当高反镜入射角为38°时,系统放大倍数达到346倍,若采用分辨率为0.01°的相位计,滚转角的测量分辨率可达0.1″。实验结果验证了理论分析的正确性,并且提供了一种通过改变高反镜入射角来提高滚转角测量灵敏度的思路。  相似文献   

4.
《科技潮》1998,(8)
场发射枪扫描电子湿微镜入网仪器编号:002 所在单位:清华大学材料研究院安置地点:清华大学材料研究院(主楼11区) 联系人:唐国翌联系电话:(010)62782770 邮政编码:100084 该电镜型号为JSM-6301。分辨率:二次电子(SE)为1.5nm(15uv);5.0nm(1.0kv);背散射电子(BE)为3nm,放大倍数:10~500000倍。X射线能谱仪,分辩率:138eV,分析范围:B~5~U~(92),最大样品尺寸:φ100mm×10mmH,  相似文献   

5.
在自动控制系统或智能仪器中 ,如果测量信号的范围比较大 ,为保证必要的测量精度 ,经常采取改变量程的办法。当改变量程时测量放大器的增益也相应地加以改变。这种变化通常是自动进行 ,即不需要人为的改变电路连接 ,而是通过软件实现放大器增益的改变。这样可以实现仪器量程的自动切换。另外 ,通过改变增益的方法使系统功能增强 ,在核测量中 ,稳谱的方法之一就是改变输入信号的放大倍数。这就需要用到数字控制放大器 ,并针对核仪器要解决的具体问题要求放大器的放大倍数在一定范围内变化 ,并且放大倍数调节要求精细。该文提供了这种数控放大的一种设计方案 ,它的放大倍数范围为 9~ 9.999,其倍数的调节步长为 0 .0 0 1倍。  相似文献   

6.
基于ATmega16散射光式浊度仪的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对浊度测量方法的分析,设计了基于ATmega16的散射光式浊度仪,并对散射光式浊度仪的水样池、发光电路和运放电路进行了较详细的描述。在水样池的设计中充分考虑了入射和散射光束在水样池壁的反射、散射和透射等影响因素;在发光电路的设计中采用了TL431A可调节精密基准电源并联稳压器;在运算放大电路的设计中采用2极放大,一级放大倍数为20倍,二级放大倍数为6.2倍。  相似文献   

7.
超分辨率图像重构是利用多帧低分辨率图像重构出一幅具有更高分辨率图像.一般的凸集投影算法在放大倍数上升时存在两个问题: 一是计算复杂性急剧上升, 二是边缘振荡效应的加剧导致成像质量迅速恶化.本文针对凸集投影算法, 提出了一种基于约束边界模式的算法.实验结果表明, 新算法能够在有效抑制边缘振荡效应的同时, 较大地提高了重构速度.  相似文献   

8.
一提到显微镜,大家都知道那是能够将微小物体放大,让人的眼睛直接观察的仪器。由于光的衍射效应,普通的光学显微镜的分辨率受到很大的限制,在可见光的范围内,普通光学显微镜的分辨率最多只是人眼睛的200倍。 本世纪三十年代,人类发明了电子显微镜,电子显微镜的分辨率达到人眼睛的20万倍!使人能够看到更为微小的物体。但是,随着科技的不断进步,人类对微观世界探索的要求也在不断提高。科学家们一直希望能够看到原子的真面目,以便进一步研究在物体表面原  相似文献   

9.
本文介绍一种能够根据具体输入信号的的大小自动调整放大倍数的设计技术,该技术利用ARM对程控放大器进行增益调节,以实现对不同范围的输入信号采用不同的放大倍数,从而确保信号在1/2~1满量程范围内.  相似文献   

10.
本文介绍一种能够根据具体输入信号的的大小自动调整放大倍数的设计技术,该技术利用ARM对程控放大器进行增益调节,以实现对不同范围的输入信号采用不同的放大倍数,从而确保信号在1/2~1满量程范围内.  相似文献   

11.
文中探讨了用透射电子显微镜观察纳米材料时,在不同的放大倍数下,电子束的辐照损伤对纳米材料在电镜观察时的影响。文中以纳米碳酸钙的电镜照片和电子衍射花样为例说明了电子束的辐照损伤对纳米材料在形貌和结构上造成的破坏:放大倍数越大、照射时间越长,电子束对样品的损伤越严重。本研究采用在纳米颗粒表面蒸镀一层适当厚度的碳膜的方法,有效地减少了电子束辐照损伤对纳米粒子结构和形态的影响,获得了纳米材料不失真的形貌和结构的电镜照片。  相似文献   

12.
针对压电陶瓷的微位移检测,引入了基于多次反射的光路放大装置,有效提高了迈克尔逊干涉测量的分辨率。理论上分析了放大倍数、入射角和动镜定镜夹角的关系,并对光路的光学放大特性进行了仿真验证。同时搭建高精度光干涉位移测量系统,实现了压电陶瓷以22.6nm为步长的驱动与检测。该装置结构简单、易于控制,可应用于光学滤波系统的精确调谐。  相似文献   

13.
从PCR放大产物的形成和组成特点入手,推导出基因组特异DNA序列扩增倍数的理论计算公式,即Yn=An(1+X)^n,其中Y表示放大后的DNA片断拷贝数,x表示各反应周期的平均放大效率,n代表循环次数,An为反应周期系数。  相似文献   

14.
BJT放大电路在静态电流较小时可以用转移电导计算其电压放大倍数。文中通过理论分析给出几种基本组态的BJT放大电路用转移电导计算电压放大倍数的公式,并通过实验实测出的电压放大倍数与理论计算出的电压放大倍数完全一致。因此可以引出在一定条件下把BJT也能看成是电压控制器件的结论。  相似文献   

15.
介绍了一种新型精密测量放大器的设计方法 ,简述了基本原理。试验表明该放大器具有差模电压放大倍数大 ,共模抑制比高 ,非线性误差小 ,在 0~ 1 0 0Hz频带内噪声电压低的特点 ,并且差模电压放大倍数可以大范围预置和数字显示。  相似文献   

16.
本文以单片机为基础,利用离散傅里叶变换(DFT)对音频信号进行频谱分析。系统主要由音频信号放大、A/D转换、频谱分析、结果显示等部分组成。频谱频率分辨率为20Hz,频谱测量频率范围为20Hz~10000Hz。  相似文献   

17.
本文主要是对电阻性负载与恒流源为负载的差动放大器,利用混合h参数等效电路对其放大倍数进行分析计算与比较。通过详细分析计算论证恒流源为负载的差动放大器的放大倍数要比电阻性为负载的差动放大器的放大倍数大2倍以上。因此利用恒流源为负载的可得到增益高功耗低和性能优良的差动放大电路,所以它在很多集成电路中得到广泛应用。  相似文献   

18.
利用电子探针的图象处理程序解决矿物定量分析中的问题,以代替传统的球积台测试方法。传统的球积测试方法,是将充片置于球积台上,通过光学显微镜将光片分割成不同的视域,对每个视域进行逐一观察,将观察到的各种不同矿物分别用计数器记录下来,这种方法不仅速度慢,而且受到光学显微镜放大倍数和分辨率的限制,使得一些微小矿物被遗漏。目前的电子探针由于具有粒度分析功能,以及高分辨率等,因而使得快速准确地完成这一工作成为可能。  相似文献   

19.
本文试图找出一种工程上简单的方法,以便于设计计算各种电路结构的深负反馈放大器。其要点是:求出基本电路的输入环路传输比、输出环路传输比、输入放大倍数、输出放大倍数等参数,由这些基本的电路参数经过拼凑可以求得各种电路结构的放大倍数与环路传输比。  相似文献   

20.
南岳地区全风化花岗岩的微观特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用扫描电子显微镜、能谱仪及X射线衍射仪对南岳地区全风化花岗岩的微观特性进行分析.研究发现,在不同放大倍数条件下原状全风化花岗岩微观结构依次为团粒状结构、块状结构、片状结构、层状结构.微观结构松散,孔隙发育,矿物边缘清晰,结构中胶结物质较少,表明颗粒间的连接力较弱.能谱分析发现,不同微观结构的全风化花岗岩所含元素种类及原子百分比可能相同,表明两种结构单元为同一种矿物成分风化形成的,或者一种结构单元是另一种结构单元风化形成的产物.XRD谱表明,该地区全风化花岗岩主要的矿物成分为石英、高岭石、白云母、正长石及少量锆石等矿物.  相似文献   

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