Cтраница 2
![]() |
Сферический иллюминатор. [16] |
Оценим величину кривизны поля, вносимой сферическим иллюминатором при использовании объективов с 90 полем зрения. [17]
![]() |
Симметричный комбинированный триплет, состоящий из двух. [18] |
Для компенсации кривизны поля одновременно с астигматизмом необходимо вернуться к мениску с равными радиусами. В данном случае это не препятствует компенсации астигматизма, поскольку допускается произвольная кома. [19]
Приемы исправления кривизны поля будут подробно описаны в гл. Не все из этих приемов могут быть применены при расчете окуляров вследствие особенностей их конструкции. Перечислим приемы, пригодные для окуляров. [20]
Для исправления кривизны поля довольно широко используются концентрические линзы. [21]
Различие между кривизной поля и анизотропным астигматизмом проявляется не в фигуре аберрации, а в пути, по которому лучи подходят к этой фигуре: в урав ении (5.152) нет смешанных членов, но в уравнении (5.164) как 8X ( Zi), так и 6У ( г) зависят как от Х0, так и от У0, из чего следует, что лучи будут отклоняться. Очевидно, анизотропный астигматизм ( так же как и другие две анизотропные геометрические аберрации) отсутствует, если объект расположен на оптической оси. [22]
Согласно формуле (23.11) кривизна поля уменьшается при увеличении радиуса кривизны иллюминатора. Однако при этом возникает необходимость соответственного увеличения диаметра сферического иллюминатора, что не всегда приемлемо. [23]
![]() |
Устранение кривизны поля изображения с помощью дополнительной ( синхронизированной с отклонением фокусировки луча вспомогательной фокусирующей катушкой S2. [24] |
Электрический способ устранения кривизны поля изображения основан на автоматической синхронизированной дополнительной фокусировке электронного пучка. При этом фокусное расстояние главной фокусирующей линзы электронной пушки синхронно возрастает при увеличении отклонения электронного пучка. [25]
При этом астигматизм и кривизна поля остаются неисправленными. [26]
Фигуры аберрации астигматизма, кривизны поля и анизотропного астигматизма полностью характеризуются одинаковыми величинами: квадратом расстояния от оси до точечного объекта и половинным углом аксептанса пучка. Таким образом, по существу эти три аберрации могут рассматриваться вместе. Если все из них присутствуют одновременно, фигура аберрации становится эллипсом с произвольной ориентацией. [27]
Такие аберрации, как кривизна поля и дисторсия, не приводят к искаженным изображениям точечного объекта, потому что в этих случаях изображение остается астигматическим и наблюдается только сдвиг изображения. Поэтому некоторые исследователи указанные аберрации вообще не принимают во внимание. [28]
Тот факт, что остаточная кривизна поля дублета изменяется в достаточно широких пределах в зависимости от соотношения оптических сил его элементов, позволяет несколько иначе подойти к вопросу коррекции полевых аберраций третьего порядка. Целесообразно исследовать возможность одновременного устранения комы и астигматизма при заданном ( заведомо низ-ком уровне остаточной кривизны поля и рассмотреть влияние этого уровня на конструктивные параметры и оптические характеристики дублета. [29]
Большие трудности вызывает исправление кривизны поля, которое требует значительного усложнения конструкции. [30]