<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="EDITORIAL" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">NDT World</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">NDT World</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>В мире неразрушающего контроля</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">1609-3178</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">20369</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/article_5aaf9b1d1a8fe5.34130469</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Оптический контроль</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Optical Testing</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Оптический контроль</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Differential-Interference Contrast Method in Material Science Applications</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Применение метода дифференциально-интерференционного контраста в материаловедении</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Анисович</surname>
       <given-names>Анна Геннадиевна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Anisovich</surname>
       <given-names>Anna G.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>anna-anisovich@yandex.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор физико-математических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of physical and mathematical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Физико-технический институт НАН Беларуси</institution>
     <city>Минск</city>
     <country>Беларусь</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Physical-Technical Institute of the National Academy of Sciences of Belarus</institution>
     <city>Minsk</city>
     <country>Belarus</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <volume>21</volume>
   <issue>1</issue>
   <fpage>66</fpage>
   <lpage>69</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/20369/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/20369/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Целью статьи является ознакомление читателей с методом дифференциально-интерференционного контраста (ДИК) отражённого света, который относится к методам оптического контрастирования. Он служит для визуализации деталей структуры объектов, наблюдаемых с помощью оптической микроскопии. Метод основан на явлении интерференции поляризованного света и реализуется при использовании двоякопреломляющей призмы Номарского. При этом участки образца разной высоты окрашиваются в различные цвета с одновременным повышением разрешающей способности; получаемое изображение можно интерпретировать как трёхмерное изображение рельефа поверхности. На примерах показаны возможности использования ДИК в металлографии, а также в неразрушающем контроле.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Целью статьи является ознакомление читателей с методом дифференциально-интерференционного контраста (ДИК) отражённого света, который относится к методам оптического контрастирования. Он служит для визуализации деталей структуры объектов, наблюдаемых с помощью оптической микроскопии. Метод основан на явлении интерференции поляризованного света и реализуется при использовании двоякопреломляющей призмы Номарского. При этом участки образца разной высоты окрашиваются в различные цвета с одновременным повышением разрешающей способности; получаемое изображение можно интерпретировать как трёхмерное изображение рельефа поверхности. На примерах показаны возможности использования ДИК в металлографии, а также в неразрушающем контроле.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>радиационная обработка</kwd>
    <kwd>линейный ускоритель</kwd>
    <kwd>течеискание.</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Анисович А. Г. Искусство металлографии: использование методов оптического контрастирования. - Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз.-тэхн. навук. 2016. № 1. С. 36-42.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Anisovich A. G. Iskusstvo metallografii: ispol'zovanie metodov opticheskogo kontrastirovaniya. - Vesci NAN Belarusi. Ser. fiz.-tehn. navuk. 2016. № 1. S. 36-42.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кларк Э. Р., Эберхардт К. Н. Микроскопические методы исследования материалов. - М.: Техносфера, 2007. - 376 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Klark E. R., Eberhardt K. N. Mikroskopicheskie metody issledovaniya materialov. - M.: Tehnosfera, 2007. - 376 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Калитеевский Н. И. Волновая оптика. - М.: Высшая школа, 1995. - 463 c.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kaliteevskiy N. I. Volnovaya optika. - M.: Vysshaya shkola, 1995. - 463 c.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Колковский Ю. В., Концевой Ю. А., Груздов В. В. Контроль новых технологий в твердотельной СВЧ электронике. - М.: Техносфера, 2016. - 328 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kolkovskiy Yu. V., Koncevoy Yu. A., Gruzdov V. V. Kontrol' novyh tehnologiy v tverdotel'noy SVCh elektronike. - M.: Tehnosfera, 2016. - 328 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Ishiwata H., Itoh M., Yatagai T. A new method of three-dimensional measurement by differential interference contrast microscope. - Optics Communications. 2006. V. 260. No. 1. Р. 117-126.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ishiwata H., Itoh M., Yatagai T. A new method of three-dimensional measurement by differential interference contrast microscope. - Optics Communications. 2006. V. 260. No. 1. R. 117-126.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Noguchi A., Ishiwata H., Itoh M., Yatagai T. Optical sectioning in differential interference contrast microscopy. -  Optics Communications 2009. V. 282. No. 16. Р. 3223-3230.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Noguchi A., Ishiwata H., Itoh M., Yatagai T. Optical sectioning in differential interference contrast microscopy. -  Optics Communications 2009. V. 282. No. 16. R. 3223-3230.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Araiedh F., Ducos F., Houas A., Chaoui N. Photodegradation mode of stearic acid crystal on heterogeneous anatase/amorphous titania films observed by differential interference contrast microscopy. - Applied Catalysis B: Environmental. 2016. V. 187. P. 350-356.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Araiedh F., Ducos F., Houas A., Chaoui N. Photodegradation mode of stearic acid crystal on heterogeneous anatase/amorphous titania films observed by differential interference contrast microscopy. - Applied Catalysis B: Environmental. 2016. V. 187. P. 350-356.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Lee S., Kang S. H. Fluorescent-free detection on nanobiochips based on wavelength-dependent single plasmonic nanoparticles by differential interference contrast microscopy. - Biosensors and Bioelectronics. 2014. V. 60. P. 45-51.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lee S., Kang S. H. Fluorescent-free detection on nanobiochips based on wavelength-dependent single plasmonic nanoparticles by differential interference contrast microscopy. - Biosensors and Bioelectronics. 2014. V. 60. P. 45-51.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Guangming Ni, Lin Liu, Xiaohui Du, et al. Accurate AOI inspection of resistance in LCD Anisotropic Conductive Film bonding using differential Interference contrast. - Optik. 2017. V. 130. P. 786-796.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Guangming Ni, Lin Liu, Xiaohui Du, et al. Accurate AOI inspection of resistance in LCD Anisotropic Conductive Film bonding using differential Interference contrast. - Optik. 2017. V. 130. P. 786-796.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">San Martín D., Palizdar Y., Cochrane R.C. et al.  Application of Nomarski differential interference contrast microscopy to highlight the prior austenite grain boundaries revealed by thermal etching. - Materials characterization. 2010. V. 61. P. 584-588.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">San Martín D., Palizdar Y., Cochrane R.C. et al.  Application of Nomarski differential interference contrast microscopy to highlight the prior austenite grain boundaries revealed by thermal etching. - Materials characterization. 2010. V. 61. P. 584-588.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Pan J. Z., Zhu D. B. Mesoscopic details of crack tip deformation field by application of differential interference contrast method. - Theoretical and Applied Fracture Mechanics. 2004. V. 41. P. 147-162.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Pan J. Z., Zhu D. B. Mesoscopic details of crack tip deformation field by application of differential interference contrast method. - Theoretical and Applied Fracture Mechanics. 2004. V. 41. P. 147-162.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Анисович А. Г., Румянцева И. Н. Визуализация поверхности методом дифференциально-интерференционного контраста. - Литье и металлургия. 2013. №3(72). C.156-162.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Anisovich A. G., Rumyanceva I. N. Vizualizaciya poverhnosti metodom differencial'no-interferencionnogo kontrasta. - Lit'e i metallurgiya. 2013. №3(72). C.156-162.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Анисович А. Г., Румянцева И. Н. Практика металлографического исследования материалов. - Минск: Беларуская навука. 2013. - 221 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Anisovich A. G., Rumyanceva I. N. Praktika metallograficheskogo issledovaniya materialov. - Minsk: Belaruskaya navuka. 2013. - 221 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
