Cтраница 2
Луч, сформированный электронной пушкой /, с помощью дополнительной линзы и растра микролинз преобразуется в растр, состоящий из 64 лучей. Выбранный луч затем отклоняется с помощью цифроаналоговых преобразователей и растровых отклоняющих пластин в одно из 1024 положений. Таким образом, происходит дискретная адресация электронного луча в одно из 65 536 положений. [16]
![]() |
Устройство микроскопа МИМ-8. [17] |
При проведении исследования в темном поле световые лучи проходят через дополнительную линзу 4, кольцевую диафрагму 16, и, отражаясь от алюминированного зеркала, расположенного вокруг плоскопараллельной пластинки, падают на конденсор с отражающей параболической зеркальной поверхностью, от которой лучи направляются под углом на микрошлиф 15, минуя объектив. [18]
При проведении исследования в темном поле световые лучи проходят через дополнительную линзу 4, кольцевую диафрагму 16 и, отражаясь от алюминированного зеркала, расположенного вокруг плоско-параллельной пластинки, падают на конденсор с отражающей параболической зеркальной поверхностью. Параболическая зеркальная поверхность расположена вокруг объектива, имеющего для этой цели специальную оправу, отражает лучи и направляет их под утлом на микрошлиф, минуя объектив. Отраженные от микрошлифа лучи проходят через объектив, плоско-параллельную пластинку, ахроматическую линзу и далее по схеме, приведенной для просмотра и фотографирования в светлом поле. [19]
При проведении исследования в темном поле световые лучи проходят через дополнительную линзу 13 ( фиг. [20]
![]() |
Схема освещения с помощью обычного осветительного прибора и дополнительной линзы. [21] |
Диафрагма D коллекторной линзы служит диафрагмой поля, а диафрагма d дополнительной линзы действует как диафрагма апертуры. [22]
Фокусное расстояние объектива, а следовательно и масштаб изображения могут быть изменены присоединением дополнительной линзы, называемой обычно насадочной. Присоединение собирательной ( положительной) линзы уменьшает фокусное расстояние объектива, а присоединение рассеивающей ( отрицательной) линзы увеличивает его. [23]
При этом длина трубы увеличивается на 4F, где F - фокусное расстояние дополнительной линзы. [24]
Деления шкалы 6 проецируются объективом 8 при помощи прямоуголь-ных призм 9 и 10, дополнительных линз / / и плоскопараллельной пластины 12 на сетку 13, на которой нанесены шкала десятых долей миллиметра и индекс для отсчета сотых, тысячных и десятитысячных долей миллиметра. [25]
Если свет выходит через полупрозрачное зеркало без изменения направления лучей или проходит мимо него, дополнительная линза должна иметь / - R, компенсируя внутреннюю линзу. [26]
Рассмотрим два крайних случая освещения щели: 1) освещение от удаленного источника, без дополнительной линзы, когда через щель проходит когерентный участок плоской волны от источника ( когерентное освещение), и 2) на щели при помощи линзы с большим относительным отверстием получается точное изображение источника, и щель является как бы самосветящейся. [27]
![]() |
Ход лучей в зеркальном телескопе ( рефлекторе.| Ход лучей в трубе Галилея. [28] |
Поэтому в зрительных трубах, предназначенных для наблюдений на Земле, между объективом и окуляром помещают дополнительную линзу, которая служит только для перевертывания изображения. [29]
В известных случаях желательно расширить пределы изменения векторных интервалов, наблюдаемых с помощью оптической системы, без применения дополнительных линз или зеркал с большой апертурой. [30]