Cтраница 3
Если центры этих систем близко расположены ( близкие по направлению звезды) и кольца не очень мелки ( небольшой объектив трубы), то изображения накладываются, давая картину, мало отличающуюся от системы колец, окружающих изображение одиночной звезды. По этой картине установить раздельное положение двух звезд становится невозможно: прибор не способен разделить две столь близкие звезды. Итак, способность оптического прибора к различению деталей ограничена волновой природой света. [31]
Приводят лимб в горизонтальное положение и наводят крест нитей на высокую точку на расстоянии около 20 м от инструмента, затем объектив трубы спускают вниз и замечают точку на горизонте инструмента. [32]
При проведенном в НИИТМАШ исследовании прибора было установлено, что средняя квадратическая погрешность а одного визирования зрительной трубы двойного изображения может быть выражена зависимостью т ( 4 2 0 8L) мкм, где L - расстояние от объектива трубы до визируемого целевого знака в метрах. [33]
Лучи, выходящие из коллиматора параллельным пучком, падают на призму. Объектив I трубы дает действительное изображение спектра к-ф, которое рассматривается через окуляр jU, как через лупу. Чтобы иметь возможность сравнивать спектры, над изображением спектра располагают изображение масштаба. Если в плоскости, где получается действительное изображение спектра, помещается фотопластинка, то прибор называется спектрографом. При изучении спектров их обычно фотографируют. [34]
Ход лучей представлен на чертеже. В объектив трубы попадают лучи зрения двояким путем: от предмета М, находящегося на продолжении оптич. При вращении алидады, а вместе с нею и зеркала А, предмет М, видимый в прямых лучах, будет оставаться в поле зрения трубы неподвижным, но кроме него появится и изображение другого предмета JV, которое нужно привести в совпадение с первым. [35]
В зрительную трубу рассматривается лунная поверхность. Диаметр объектива трубы d4 00 см. При каком минимальном расстоянии amin между двумя кратерами их можно увидеть раздельно. [36]
В зрительную трубу рассматривается лунная поверхность. Диаметр объектива трубы d4 00 см. При каком минимальном расстоянии amln между двумя кратерами их можно увидеть раздельно. [37]
С помощью зрительной трубы Кеплера наблюдают изображение лунной поверхности. Перед объективом трубы расположена круглая диафрагма переменного диаметра. При увеличении диаметра диафрагмы освещенность изображения Луны на сетчатке глаза постепенно увеличивается до тех пор, пока диаметр диафрагмы не превосходит 30 мм. При D 30 мм яркость изображения не зависит от величины диафрагмы. [38]
Прибор имеет визирную трубу от нивелира НСМ-2А с самоустанавливающейся линией визирования. Перед объективом трубы смонтирована пентапризма ( закрыта оправой), изменяющая направление визирной оси трубы на 90 и направляющая ее отвесно при рабочем положении инструмента. [39]
Таким образом, для каждого диаметра объектива трубы можно указать сравнительно ограниченный диапазон рациональных увеличений, которые должны быть обеспечены подходящим выбором окуляров. [40]
![]() |
Оптическая схема зрительной трубы прибора для измерения крупногабаритных изделий. [41] |
Принцип работы трубы следующий. Если визируемый целевой знак, расположенный перед объективом трубы на измеряемом изделии, совпадает с визирной линией трубы, то за призменным блоком двойного изображения получается совмещенное изображение целевого знака; если целевой знак не совпадает с визирной линией, то получаются два изображения, симметрично смещенные относи - - ельно визирной линии. С помощью окуляра трубы визируют изображения целевого знака и поворотом пластинок микрометра сов-лещают оба изображения. По отсчетным устройствам микрометров определяют величину смещения целевого знака по отношению к ви-шрной линии трубы. [42]
Если плоское зеркало поместить перед автоколлиматором так, чтобы лучи, отразившись от него, снова попадали в трубу, то можно увидеть действительное перекрестье сетки и его изображение, отраженное от зеркала. При этом необходимо сначала сфокусировать трубу на изображение объектива трубы, которое находится на таком же расстоянии позади зеркала насколько объектив трубы отстоит от него. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что отраженное изображение, видно. [43]
![]() |
Схема переносного зеркального гальванометра. а - катушка и зеркальце. б - шкала и зрительная труба. / - катушка, 2 - упругая нить, 3 - зеркальце, 4 - шкала, 5 - зрительная труба. [44] |
При нарушении балансировки мостика ток проходит через катушку / гальванометра ( рис. 182 а), подвешенную на упругой нити 2 в электромагнитном поле, и вызывает поворот катушки около вертикальной оси. Одна из отметок шкалы совмещается с вертикальной чертой на объективе трубы. [45]