Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "cathode ray tube" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Error analysis of current formated by precision voltage-current converter loaded by inductance
Autorzy:
Shkliarskyi, V.
Vasylyuk, V.
Balanyuk, Y.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/114381.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
scanning microscope
cathode ray tube
microobject
luminous raster
current control errors
Opis:
In scanning microscope the cathode ray tube of high resolution is used. The screen of this tube is formed by raster consisting of 4096×4096 luminous elements, composing the image. This raster allows to form images of investigated microobject on the screen in a wide range without loss of resolution. The accuracy of imaging on the screen depends on the current setting errors in inductive coils of deflection system. The ways of reducing the static error of the current set in a voltage-current converter are proposed.
Źródło:
Measurement Automation Monitoring; 2015, 61, 8; 403-405
2450-2855
Pojawia się w:
Measurement Automation Monitoring
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Początki lampy rentgenowskiej
The beginnings of the X-ray lamp
Autorzy:
Jezierski, G.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/268825.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Tematy:
lampa rentgenowska jonowa
lampa z zimną katodą
lampa rentgenowska próżniowa
lampa Coolidge'a
Ionic X-ray tube
cold cathode lamp
vacuum X-ray tube
Coolidge lamp
Opis:
W artykule przestawiono krótki zarys pierwszych lamp wyładowczych (zwanych też lampami jonowymi, gazowanymi lub lampami z zimną katodą) stosowanych do wytwarzania promieniowania rentgenowskiego od momentu jego odkrycia w 1895 r. do roku 1913, kiedy to pojawiła się właściwa lampa rentgenowska. Lampa ta, zwana lampą próżniową z gorącą katodą wykorzystująca dzięki zjawisku termoemisji efektywne, sterowalne źródło elektronów otworzyła nową erę w praktyce radiologicznej medycznej ale i przemysłowej. Twórcą tej lampy był amerykański wynalazca William D. Coolidge zwany popularnie „ojcem lampy rentgenowskiej”. Mimo dalszego, ciągłego rozwoju lampy rentgenowskiej, w swojej 100-letniej już historii podstawowa zasada działania lampy rentgenowskiej typu Coolidge’a nie uległa zmianie.
This paper presents a brief outline of the first discharge lamps (also called ion lamps, aerated or cold cathode lamps) used for producing X-rays from the moment of their discovery in 1895 until 1913, when a proper X-ray lamp was developed. This lamp, called a vacuum tube, with a hot cathode, through the phenomenon of thermionic emission using efficient, controllable source of electrons has opened not only a new era in medical radiology practice but also in industrial. The creator of this lamp was an American inventor William D. Coolidge popularly known as "the father of X-ray tube". Despite of continuous development of X-ray tube, in its 100-year long history, the fundamental principle of the Coolidge X-ray tube type has not changed.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej; 2015, 43; 157-162
1425-5766
2353-1290
Pojawia się w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Signal-to-noise ratio improvement in scanning television optical microscope
Autorzy:
Prudyus, I.
Shkliarskyi, V.
Hudz, B.
Rehush, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/114383.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
scanning television optical microscope
cathode ray tube
noise
photomultiplier tube
Opis:
Scanning television optical microscope is designed to investigate microscopic objects, larger than 0.1 micrometers. To illuminate microobject with this microscope there is used a high resolution cathode ray tube. Low illumination of the tested microobject lets to explore living microorganisms in real time. The current microscopic image has low contrast. To increase image contrast it is necessary to increase microscope sensitivity. The main sources of noise in scanning television optical microscope are: 1) composite video shaper; 2) photomultiplier tube; and 3) scanning cathode ray tube. Detailed analysis of noise sources in video signal of the microscope is presented in the paper. Equations describing the sources are given. Dependencies are plotted and discussed.
Źródło:
Measurement Automation Monitoring; 2015, 61, 8; 406-409
2450-2855
Pojawia się w:
Measurement Automation Monitoring
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies