
- •Основные положения теории электромагнетизма
- •Характеристики электромагнитного поля
- •Основные характеристики и классификация эмп
- •Методы измерения параметров электромагнитных полей
- •Оптические методы получения информации
- •Оптическая микроскопия
- •Измерения геометрических размеров объекта с помощью оптического микроскопа
- •Лабораторные работы Лабораторная работа №1 Исследование преобразователя Холла
- •Эффект Холла
- •Датчики Холла (дх)
- •Типы датчиков Холла
- •Основные характеристики линейных датчиков Холла
- •Результаты измерения выходного сигнала дх
- •Результаты вычисления погрешностей измерений
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №2 исследование постоянного магнитного поля преобразователем на основе датчика холла
- •Характеристики преобразователей ss59
- •Результаты проверки характеристик датчиков Холла
- •Характеристики источников питания
- •Первичные результаты измерений в отсутствие мп
- •Первичные результаты измерений в мп
- •Итоговая таблица исследований мп источника
- •Контрольные вопросы
- •ИсследованиеИнтенсивности магнитного поля электроприборов
- •Электрические параметры гмрп в режиме максимальной магнитной чувствительности
- •Основные характеристики миллитесламетра
- •Результаты измерений интенсивности мп Электроприборов
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №4 Измерение плотности потока электромагнитной энергии, излучаемой свч-печью.
- •Результаты измерения параметров эмп объекта
- •Погрешности измерений
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа 5 принципы получения стереоизображения. Применение стереоизображений при исследовании микрообъектов
- •Результаты измерения размеров элементов объекта
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №6 изображения малых объектов, влияние волновой природы света на параметры оптических приборов
- •Результаты измерений элементов структуры
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа 7 использование явления интерференции в измерительной практике
- •Результаты измерения высоты рельефа объекта
- •Результаты определения толщины слоев окисла по цвету
- •Лабораторная работа 8 применение явления люминесценции в физических исследованиях
- •Результаты исследования образцов в свете люминесценции
- •Контрольные вопросы.
- •Требования к выполнению лабораторной работы Указания по подготовке к лабораторной работе
- •Требования к оформлению отчета по лабораторной работы
- •Интерференционные цвета плёнок SiO2 на пластинах монокристаллического кремния
- •Лабораторная работа №___
- •Название лабораторной работы
Измерения геометрических размеров объекта с помощью оптического микроскопа
Для измерения геометрических размеров в микроскопах используют окуляр-микрометр и винтовой окуляр-микрометр. Окуляр-микрометр представляет собой окуляр с мерной шкалой. Изображение объектов под микроскопом измеряется окуляр-микрометром в делениях его шкалы. Поворотом окуляра, в который вложен окуляр-микрометр, и перемещением препаратоводителя на столике микроскопа, совмещают шкалу окуляр-микрометра с измеряемым объектом по направлению измерения. Определяют количество делений окуляр-микрометра, приходящееся на длину (ширину) объекта.
Винтовой
окуляр-микрометр представляет собой
сочетание микрометрической шкалы с
микрометрической винтовой парой. Внешний
вид показан на рис.3а. В фокальной
плоскости окулярного микрометра
расположена неподвижная шкала из 8
делений. В этой же плоскости расположено
подвижное перекрестие с жестко связанным
с ним указателем - двойной риской (см.
рис.3б).
Наблюдая в окуляр и вращая барабан по часовой стрелке, подводят центр перекрестия до совмещения с краем измеряемого объекта и делают первый отсчет по шкалам окуляр-микрометра по положению рисок. При вращении винта перекрестие перемещается в поле зрения по изображению объекта, а двойная риска одновременно движется по шкале целых делений. Поверхность барабана разделена на 100 делений, соответственно, поворот барабана на одно такое деление перемещает перекрестие на 0,01 от деления шкалы, видимой в окуляре. Полный отсчёт окулярного микрометра, складывается из отсчётов целых по шкале в окуляре и сотых по барабану винта. По шкале в поле зрения отсчитывают полные мм, а по шкале барабана - сотые доли мм. Таким образом подводят перекрестие до совмещения его центра с изображением второго края измеряемого объекта и делают второй отсчет по шкалам микрометра. Вычисляют разность отсчетов, которая является величиной изображения объекта.
Поскольку
цена деления шкалы окуляр-микрометра
зависит от увеличения микроскопа,
которое может меняться при смене линз,
то необходимо производить калибровку
шкалы при том увеличении, при котором
будут проводиться измерения. Калибровка
производится путем сопоставления
окулярной шкалы с эталонной, расположенной
на объект-микрометре (рис.4).
Для этого на
предметный столик микроскопа, вместо
препарата помещают объект-микрометр,
находит его шкалу и совмещают ее со
шкалой окуляр-микрометра (рис.5).
Процедура калибровки, следующая:
Определяют сколько делений окуляр-микрометра приходится на какое-то определенное, возможно большее, число делений объект-микрометра.
Высчитывают цену деления окуляр-микрометра: L = (N·S)/n, где
L- Цена деления окуляр-микрометра
N- Число делений объект-микрометра
S- Цена одного деления объект-микрометра (см. маркировку)
n- Число делений окуляр-микрометра, совпадающих с числом делений объект-микрометра.
Лабораторные работы Лабораторная работа №1 Исследование преобразователя Холла
Цель работы - изучение принципа действия, применения и основных характеристик датчиков Холла; исследование характеристики преобразования датчика; определение основных параметров датчика.
Объект испытаний
Датчик холла
Теоретические сведения