观察超高速现象或是微小事物放大成像时,我们可以按如下公式计算出在1个闪光持续时间内目标物体移动的距离:
δs = v x t ÷ 1000 (mm)
δs: 每个闪光时间内目标移动的总距离
v: 目标的运动速度 (m/sec)
t: 闪光持续时长 (µsec)
例:目标物体以100 m/sec速度运行,闪光持续时间设定为2 µsec,算出每次闪光目标物体运行距离为δs = 100 (m/sec) x 2 (µsec) ÷ 1000 = 0.2 (mm)
这个结果可以判断,目标物每2-µsec闪光时长可以运行0.2 mm。因此,如果我们的目标物是连长为2cm的正方体,运行距离只有1/100时,观测到的就将是几乎静止的现象。
反之如果我们的目标物为0.2cm边长的正文体,在这种情况下呈现的现象则是两个一样的图像,于物体运行方向一致,也就无法猎取正确清晰的图像信息,因此我们就必须选用闪光时间更短的闪频仪装置,如纳秒级脉冲闪光灯,因此闪光持续时间的选择与目标物体尺寸有直接关系。