Cтраница 3
Конденсор обычно устанавливают между объективом и приемником излучения. С его помощью входное окно проектируется в плоскость приемника излучения. Благодаря этому при различных положениях объекта в поле зрения прибора расположение освещаемого участка на чувствительном слое приемника не меняется. Наличие конденсора позволяет значительно уменьшить влияние неодинаковой чувствительности по поверхности приемника, так как поток излучения равномерно распределяется по поверхности чувствительного слоя. [31]
![]() |
Оптическая схема прибора. [32] |
Конденсоры - плосковыпуклые и двояковыпуклые линзы, обращенные плоской стороной ( в плосковыпуклых линзах) или стороной с большим радиусом сферы ( в двояковыпуклых линзах) к источнику света. Назначение конденсора заключается в собирании светового потока и сведении его в параллельный или сходящийся пучок лучей. Применение конденсора позволяет полезно использовать большую часть светового потока источника света; в результате увеличивается освещенность светового указателя на шкале прибора. [33]
![]() |
Разрез и ход лучей в микроскопе МБР-1. [34] |
Конденсор представляет собой двух-или трехлинзовую оптич. [35]
![]() |
Освещение щели с помощью конденсоров. [36] |
Конденсор обычно устанавливают так, чтобы получить на щели изображение источника света ( рис. 81, а), при этом каждая точка источника освещает только одну точку щели. Это позволяет осветить щель определенным участком источника. Так, например, при качественном анализе с использованием дуги постоянного тока на щель часто проектируют прикатодный участок разряда. [37]
![]() |
Трехлинзовая система освещения ( вертикальное сечение. [38] |
Конденсор, установленный перед щелью, применяют также для устранения виньетирования света, идущего от источника и в отсутствие других конденсоров. Источник света устанавливают так, чтобы его изображение ( обычно увеличенное) проектировалось на коллиматор и полностью заполняло его светом. [39]
Конденсоры, а также отражатели предназначены для образования изображения источника света в плоскости входного зрачка объектива. [40]
Конденсор, собирающий на освещаемый предмет идущие от катода электроны. Полный эмитированный ток равен примерно нескольким микроамперам и при этом используется только очень небольшая его часть. Впрочем, полезная часть предметной плоскости также очень мала. Так, например, если конечное изображение снято на пленку размером 24 на 36 мм, то при увеличении в 50 000 поле на предметной плоскости не может быть больше, чем 0 48 х 0 72 мкм. [41]
Конденсор 2 освещает широкую щель 3, ножи которой сделаны из стеклянных пластинок зеленого цвета. С помощью поворотной призмы 4 и микрообъектива 5 щель резко проектируется в плоскость измеряемой эмульсии. Такое устройство позволяет получить на экране хорошо видимый достаточно большой участок спектра. Количество рассеянного света, попадающего в измерительную щель, должно быть по возможности малым. Увеличение проектирующей системы может меняться в пределах 21 X - 30 X. Для этого служат дополнительные линзы. [42]
![]() |
Схема системы Максутова. / - мениск. 2 - сферическое зеркало.| Схема расположения конденсора. / - объектив. 2 - конденсор.| Ход лучей в светопроводе. [43] |
Конденсор должен проектировать входной зрачок на ПИ. При этом можно уменьшить диаметр ПИ примерно во столько раз, во сколько относительное отверстие конденсора больше относительного отверстия объектива. [44]
![]() |
Микроинтерферометр МИИ-4. [45] |