Cтраница 1
Параллельные лучи длиной волны 0 5 мкм падают нормально на зачерненную поверхность, производя давление 10 - Н / сма. [1]
![]() |
Схема формирования клинической рефракции. 1 - гиперметропия. 2 - эмметропия. 3 - мио.| Сферические линзы. [2] |
Параллельные лучи, проходя через такие линзы, превращаются в сходящие и собираются в главном фокусе линзы. [3]
Параллельные лучи не пересекаются на конечном расстоянии. Следовательно, интерференционные полосы не могут возникнуть на конечном расстоянии. Говорят, что они локализованы на бесконечности. Наблюдать интерференцию можно двумя способами: либо фокусировать лучи с помощью линзы, в результате чего в фокальной плоскости линзы возникнут полосы интерференции, либо увидеть их непосредственно глазами, аккомодированными на бесконечность. В этом случае полосы образуются в фокусе зрачка на сетчатке глаза и создают соответствующее зрительное впечатление. [4]
Параллельные лучи света после преломления оптическими средами глаза эмметропа соединяются в фокусе на сетчатке, и поэтому глаз приспособлен к восприятию этих лучей, идущих из бесконечности. Там и находится дальнейшая точка ясного зрения эмметропа, поэтому он хорошо видит вдаль. Установлено, что идущие в глаз через узкий зрачок лучи с расстояния в 5 - 6 м образуют столь небольшое схождение, что их условно считают Ч параллельными. В связи с этим таким расстоянием пользуются для определения остроты зрения. [5]
Параллельные лучи света от весьма далекой звезды принимаются двумя наблюдателями О3 я Og - Западный наблюдатель О3 отмечает момент / з С), в который звезда закрывается Луной и затем момент t3 ( 2), в который она снова появляется из-за Луны. [7]
Параллельные лучи поляризованного света в виде тонкой полосы пропускаются через объемную модель и дают в каждой точке на своем пути внутри модели рассеянный свет, который наблюдается в направлении, перпендикулярном к лучу. Состояние поляризации по линии каждого луча от точки к точке меняется соответственно с напряженным состоянием в этих точках. Измерения основаны на том, что интенсивность света, рассеиваемого точкой, пропорциональна квадрату компоненты колебания проходящего света, нормальной линии наблюдения; прохождение рассеянного света через модель не сказывается на измерениях, так как рассеян-яый свет наблюдается без анализатора. [8]
Параллельные лучи поляризованного света в виде тонкой полосы пропускаются через объемную модель и дают в каждой точке на своем пути внутри модели рассеянный свет, который наблюдается в направлении, перпендикулярном к лучу. Состояние поляризации по линии каждого луча от точки к точке меняется соответственно с напряженным состоянием в этих точках. Измерения основаны на том, что интенсивность света, рассеиваемого точкой, пропорциональна квадрату компоненты колебания проходящего света, нормальной к линии наблюдения; прохождение рассеянного света через модель не сказывается на измерениях, так как рассеянный свет наблюдается без анализатора. [9]
Параллельные лучи поляризованного света в виде тонкого пучка или полосы пропускаются через объемную модель и дают в каждой точке на своем пути внутри модели рассеяние света. Состояние поляризации по линии каждого луча от точки к точке меняется соответственно с напряженным состоянием в этих точках. Рассеянный свет наблюдается в направлениях, перпендикулярных к лучу. [10]
![]() |
Собирающая ( а и рассеивающая ( б линзы.| Пересечение лучей, параллельных побочной оптической оси. [11] |
Если параллельные лучи после преломления в линзе сходятся в точке F, лежащей по другую сторону линзы, то линза называется собирающей, а ее фокус - действительным, или положительным. [12]
Если падающие параллельные лучи после отражения от плоской поверхности остаются параллельными, то такое отражение Называется зеркальным, а отражающая поверхность является плоским зеркалом. [13]
![]() |
Различные типы линз. [14] |
Если же параллельные лучи после преломления в линзе становятся расходящимися ( рис. 202, б), то линза называется рассеивающей, или отрицательной. В случае рассеивающей линзы в фокусе пересекаются не преломленные лучи, аих-во-ображаемые продолжения; при этом фокус лежит с той же стороны от линзы, с которой падает на линзу параллельный пучок лучей. [15]