Cтраница 4
Фацетные и параболоидальные зеркала вследствие неизбежных погрешностей изготовления не могут обеспечить большой точности ни в отношении равномерности силы света внутри действующего конуса лучей, ни в отношении соблюдения границ освещаемого телесного угла; впрочем, особой точности в соблюдении этих величии обычно н не требуется. [46]
![]() |
Изменение эффективной величины рассеивающего объема при различных угловых положениях приемника рассеянного света. [47] |
Заметим, что приборы для изучения угловой зависимости рассеяния следует юстировать таким образом, чтобы при всех угловых положениях приемника конус лучей, определяемый его диафрагмами ( линзами), не пересекал верхней и нижней границ светового пучка, идущего через кювету. Если такое пересечение имеет место, введение поправочных факторов к измеряемой величине рассеяния значительно усложняется. [48]
При аккомодации на край экрана глаз видит освещенным только маленький отрезок края, ту область, где проходят попадающие в глаз конусы лучей. [49]
Эти элементы характеризуют, с одной стороны, конус лучей внутри самой камеры аэрофотоагшарата, а с другой стороны, относительное положение конусов лучей обоих снимков в пространстве. Первому условию удовлетворяют элементы внутреннего ориентирования, к которым относятся фокусное расстояние аэрофотоаппарата и положение главной точки снимка. Второму условию соответствует знание элементов внешнего ориентирования трех координат одной из точек стояния, величины и направления линии, соединяющей обе точки стояния и называемой базисом фотографирования азимутов оптич. Летносъемочные ( аэросъемочные) работы при высотпо-стереоскопич. В настоящее время практика установила несколько видов высотно-стереоскопич. Вертикально-параллельная ( или плановая), когда оптич. [50]
Численно апертура отражательного объектива микроскопа определяется точно так же, как для обычного преломляющего объектива, и равна произведению синуса половины угла при вершине конуса лучей, идущих от объекта к вогнутому зеркалу, на показатель преломления среды, в которой эти лучи распространяются. В некоторых работах рассматривалась возможность увеличения апертуры инфракрасных микроспектрометров применением преломляющей оптики, однако, как показали Блаут и Бэрд [12], использование иммерсионных линз в инфракрасной области приводит к таким потерям света на отражение, что выигрыш за счет увеличения апертуры сводится на нет. [51]
![]() |
Термограммы некоторых минералов. [52] |
К - длина волны света, п - коэффициент преломления света в данной среде, а - апертурный угол, равный половине угла вершины конуса лучей, попадающих в объектив микроскопа. Попутно отметим, что чем больше апертурный угол, тем больше разрешающая способность микроскопа. [53]
![]() |
Характеристики рентгеновских аппаратов, используемых при рентгеновской дефектоскопии. [54] |
Если бы на пути лучей к рентгеновской пленке изделия не было п если расстояние от рентгеновской трубки до пленки не очень мало, то телесный угол конуса лучей был бы небольшим, и можно принять, что практически длина пути всех лучей до пленки одинакова; при этом интенсивность излучения / 0 была бы во всех точках пленки одной и той же, и на эмульсию пленки лучи оказывали бы одинаковое действие. [55]
Для выполнения требования, приведенного в условии задачи, необходимо, очевидно, чтобы конус лучей, сходящихся за линзой в S, был уже, чем конус лучей, выходящих из S и падающих на линзу. [56]
Описанное явление, которое представляет собой одно из наиболее блестящих подтверждений теоретической кристаллооптики, называется конической рефракцией и, в частности, внутренней конической рефракцией, так как распадение света на конус лучей происходит при входе в кристалл. [57]
Изложенные выше простые законы оптического изображения системой центрированных сферических поверхностей являются по большей части лишь первым приближением к реальным соотношениям, так как в практической оптике приходится иметь дело с поверхностями конечного размера и с конечными конусами лучей. В связи с необходимостью учитывать эти поправки возникает ряд сложных задач. Решение этих задач имеет громадное значение для техники оптических инструментов. [58]
![]() |
Ограничение сходящихся пучков при двух диафрагмах. [59] |
Отверстие диафрагмы, ограничивающей внутренний конус лучей ( или изображение соответствующей диафрагмы - для более общего случая), называют обычно отверстием входного зрачка; отверстие же другой диафрагмы ( или ее изображение), ограничивающей более широкий конус лучей, называют люком. [60]