Cтраница 1
Астрономические объективы ( рефракторы), предназначенные для визуального наблюдения небесных объектов, измерения их координатора небесной сфере, а также для съемки тех же объектов, отличаются от большинства обычных объективов большим фокусным расстоянием и весьма высокими требованиями к качеству изображения. Вследствие большой величины фокусного расстояния астрономических объективов величина вторичного спектра становится значительной и заметно влияет на качество изображения, создавая радужные кольца вокруг изображения и соответственно уменьшая резкость последнего и разрешающую силу объектива. При больших относительных отверстиях объективов, предназначенных для астрофотографии, необходимо исправлять и сферохроматическую аберрацию, действие которой аналогично действию вторичного спектра. [1]
![]() |
Аберрации объектива / - 3000 мм. [2] |
Все астрономические объективы, за исключением апохроматов, страдают значительной остаточной хроматической аберрацией. Такая коррекция называется актинической; при этом максимальная аберрация ( вторичный спектр) от ff до ft не превышает 4 - 5 мм. Но такие объективы непригодны для визуальных наблюдении, так как аберрации желтых и крас-гщх, лучей у них очень велики. [3]
![]() |
Склеенный астрономический объектив, исправленный на сферическую аберрацию.| Астигматизм линзы. [4] |
Примером оптической системы с устраненной сферической аберрацией могут служить астрономические объективы. [5]
![]() |
Исправление сферической аберрации путем комбинирования собирающей и рассеивающей линз.| Склеенный астрономический объектив, исправленный на сферическую аберрацию. [6] |
Примером оптической системы с устраненной сферической аберрацией могут служить астрономические объективы. Если звезда находится на оси объектива, то ее изображение практически не искажено аберрацией, хотя диаметр объектива может достигать нескольких десятков сантиметров. [7]
![]() |
Склеенный астрономический объектив, исправленный на сферическую аберрацию.| Астигматизм линзы. [8] |
Примером оптической системы с устраненной сферической аберрацией могут служить астрономические объективы. [9]
![]() |
Исправление сферической аберрации путем комбинирования собирающей и рассеивающей линз.| Склеенный астрономический объектив, исправленный на сферическую аберрацию. [10] |
Примером оптической системы с устраненной сферической аберрацией могут служить астрономические объективы. Если звезда находится на оси объектива, то ее изображение практически не искажено аберрацией, хотя диаметр объектива может достигать нескольких десятков сантиметров. [11]
На рис. 1.31 изображены кривые вторичного спектра для четырех типов астрономических объективов фирмы Цейса ( начало Хд -) г Как видно из pHcyHKas даже апохроматы типа В в фнолето - BQJt. [12]
Трехлинзовые оптические системы: а - трехлинзовый конденсор; б-окуляр Кельнера; в - ортоскопическая лупа Штейнгеля; г - фотообъектив триплет; д - астрономический объектив ( типа Тэйлора); е - объектив геодезической зрительной трубы с внутренней фокусировкой; ж-фотообъектив Руссар 1 - 19; з - объектив телескопической системы; и - фотообъектив Пантогональ; к - орто-скопический фотообъектив; л - фотообъектив с удлиненным задним отрезком; м - фотообъектив с укороченной длиной; к - галилеевская зрительная труба; о - фотообъектив - упрощенный Плазмат. [13]
Трехлинзовые оптические системы: а - трехлинзовый конденсор; б - окуляр Кельнера; в - ортоскопическая лупа Штейнгеля; г - фотообъектив триплет; д - астрономический объектив ( типа Тэйлора); е - объектив геодезической зрительной трубы с внутренней фокусировкой; ж-фотообъектив Руссар 1 - 19; э - объектив телескопической системы; и - фотообъектив Пантогональ; к - орто-скопический фотообъектив; л - фотообъектив с удлиненным задним отрезком; м - фотообъектив с укороченной длиной; я-галилеевская зрительная труба; о - фотообъектив - упрощенный Плазмат. [14]
Астрономические объективы ( рефракторы), предназначенные для визуального наблюдения небесных объектов, измерения их координатора небесной сфере, а также для съемки тех же объектов, отличаются от большинства обычных объективов большим фокусным расстоянием и весьма высокими требованиями к качеству изображения. Вследствие большой величины фокусного расстояния астрономических объективов величина вторичного спектра становится значительной и заметно влияет на качество изображения, создавая радужные кольца вокруг изображения и соответственно уменьшая резкость последнего и разрешающую силу объектива. При больших относительных отверстиях объективов, предназначенных для астрофотографии, необходимо исправлять и сферохроматическую аберрацию, действие которой аналогично действию вторичного спектра. [15]