Cтраница 3
Следует отметить, что приведенный расчет справедлив лишь для простых объективов типа ахроматической линзы. [31]
![]() |
Устройство микроскопа МИМ-8. [32] |
Лучи, отраженные поверхностью микрошлифа, проходят снова через объектив, пластинку и ахроматическую линзу. [33]
Оптическая система ( рис. 6, б) состоит из двух пар линз 25, образующих окуляры, двух ахроматических линз 27, создающих изображение объекта в фокальных плоскостях окуляров, двух галиле-евых систем 28 и 29 и линз 30 объектива. Галилеева система 28 дает увеличение в 3 5 и 0 3 раза, а галилеева система 29 дает увеличение в 2 и 0 5 раза. Для получения пятого варианта увеличения галилеевы системы выключают. Призмы 26 позволяют поворачивать окулярные трубки, устанавливая их по расстоянию центров зрачков работающего, без разворота изображения объекта. [34]
Наблюдение с фазовым контрастом ведут при включенных линзах 25, 26, световом кольце 27 и фазовом кольце 28; ахроматическая линза 10 должна быть выведена из хода лучей. [35]
Изображение рассматривается при помощи визуального тубуса, который состоит из объектива 1, точно такого же, как объектив 8, ахроматической линзы 2 и винтового окулярного микроскопа АМ-9-2. Таким образом, изображение щели, отражаясь от плоскости исследуемого объекта, через объектив и линзу 2 проектируется на плоскость сетки 3 винтового окулярного микрометра. [36]
Он вывел первую точную математическую формулу движения Луны и формулу зависимости скорости полета снаряда от сопротивления воздуха, он разработал теорию ахроматических линз оптических приборов и теорию трения, не утратившие своего значения и сегодня. [37]
![]() |
Схема искривления полос в микроинтерферометре. [38] |
Из рис. 122 видно, что осветительная система построена по схеме нормального освещения, а сам микроскоп состоит из микрообъектива с тубусом бесконечность, ахроматической линзы и винтового окулярного микрометра. [39]
При помощи светоделитель-ного зеркала световой поток направляется от осветителя вчобъектив, а затем, отразившись от испытуемого предмета, снова идет в объектив и далее к ахроматической линзе. [40]
При помощи светодел и тельного зеркала световой поток направляется от осветителя в объектив, а затем, отразившись от испытуемого предмета, снова идет в объектив и далее к ахроматической линзе. [41]
![]() |
Хроматическая аберрация простой линзы. [42] |
Ньютон на основании своих опытов ошибочно полагал, что величина относительной дисперсии, входящая в расчет ахроматизированной системы, не зависит от материала линз, и пришел отсюда к выводу о невозможности построения ахроматических линз. [43]
![]() |
Хроматическая аберрация простой линзы. [44] |
Ньютон на основании своих опытов ошибочно полагал, что величина относительной дисперсии, входящая в расчет ахроматизированной системы, не зависит от материала линз, и пришел отсюда к выводу о невозможности построения ахроматических линз. В соответствии с этим Ньютон считал, что для астрономической практики большое значение должны иметь рефлекторы, т.е. телескопы с отражательной оптикой. [45]