Рассчитай точную стоимость своей работы и получи промокод на скидку 300 ₽
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
выполнено на сервисе Автор24
Студенческая работа на тему:
Бихромированная желатина как материал для записи оптической информации
Создан заказ №5258444
2 июня 2020

Бихромированная желатина как материал для записи оптической информации

Как заказчик описал требования к работе:
История развития Химическая формула Структура материала Принцип фоточувствительности Профилированная дифракционная решетка Почему используется серебро Тонкие и толстые слои Причины разрешающей способности Фоточувствительный элемент Схема записи Вклад поглощения в регистрацию изображения Сравнение с другими средами Причины слабой дифракционной эффективности Применение: картинки с примерами
подробнее
Заказчик
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
3 июня 2020
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
JelenaK
5
скачать
Бихромированная желатина как материал для записи оптической информации.docx
2020-06-06 15:26
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Отличный автор! Помог мне с составлением плана практически бесплатно. Еще раз благодарю!

Хочешь такую же работу?

Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
Моделирование механических колебаний
Курсовая работа
Физика
Стоимость:
700 ₽
Плоскостной полупроводниковый диод
Реферат
Физика
Стоимость:
300 ₽
Законы физики при метании диска
Реферат
Физика
Стоимость:
300 ₽
Итоговая контрольная работа по курсу физики, 10 класс
Решение задач
Физика
Стоимость:
150 ₽
исаак ньютон создатель классической физики
Реферат
Физика
Стоимость:
300 ₽
происхождение солнечной системы
Реферат
Физика
Стоимость:
300 ₽
Читай полезные статьи в нашем
Поступательное и вращательное движение
Существует пять видов движения твердого тела:
Первые два называются простейшими движениями твердого тела. Остальные виды движений можно представить как комбинацию основных движений.
подробнее
Столкновения молекул и давление газа
В газе молекулы свободно движутся. Сталкиваются периодически между собой. Между двумя последовательными соударениями молекула движется равномерно и прямолинейно. Определим среднее количество столкновений молекулы газа с другими молекулами на время t=1с. Обозначим через \left\langle dS\right\rangle элементарный средний путь, пройденный молекулой, считаем, что молекула двигалась прямолинейно со с...
подробнее
Постоянный электрический ток
Постоянный электрический ток
подробнее
Методы повышения степени когерентности. Пространственные фильтры
Степень когерентности излучения, которое испускается любыми двумя точкам не точечного (имеющего конечные размеры источника света), уменьшается при увеличении расстояния между этими двумя точками. Если рассматривать плоский, квазимонохроматический, однородный источник света S , имеющий радиус R , который освещает экран Э , параллельный источнику света и находящийся на расстоянии L от него, пр...
подробнее
Поступательное и вращательное движение
Существует пять видов движения твердого тела:
Первые два называются простейшими движениями твердого тела. Остальные виды движений можно представить как комбинацию основных движений.
подробнее
Столкновения молекул и давление газа
В газе молекулы свободно движутся. Сталкиваются периодически между собой. Между двумя последовательными соударениями молекула движется равномерно и прямолинейно. Определим среднее количество столкновений молекулы газа с другими молекулами на время t=1с. Обозначим через \left\langle dS\right\rangle элементарный средний путь, пройденный молекулой, считаем, что молекула двигалась прямолинейно со с...
подробнее
Постоянный электрический ток
Постоянный электрический ток
подробнее
Методы повышения степени когерентности. Пространственные фильтры
Степень когерентности излучения, которое испускается любыми двумя точкам не точечного (имеющего конечные размеры источника света), уменьшается при увеличении расстояния между этими двумя точками. Если рассматривать плоский, квазимонохроматический, однородный источник света S , имеющий радиус R , который освещает экран Э , параллельный источнику света и находящийся на расстоянии L от него, пр...
подробнее
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы