Cтраница 2
В отличие от сплошного параболоидного отражателя, осевая сила света пластинчатого отражателя ( см. формулы 3.82, 3.83) прямо не зависит от яркости источника и диаметра прибора. [16]
![]() |
Кривые расчетной аберрации при разных углах проверки. [17] |
Необходимая точность оптического расчета стеклянных параболоидных отражателей обеспечивается семью значащими цифрами. [18]
![]() |
К расчету углов излучения пластины. [19] |
При расчете прибора с пластинчатым параболоидным отражателем обычно ставят задачу получения наибольшей равномерности светового пучка. Поэтому оптический расчет отражателя ведут из условия равенства углов излучения всех зон отражателя в двух главных меридиональных плоскостях. [20]
![]() |
Свечение параболоидного отражателя по различным направлениям при. [21] |
Теперь определим свечение различных зон параболоидного отражателя для разных направлений в горизонтальной плоскости наблюдения. Для этого разделим мелкий параболоидный отражатель ( фтах 60) на шесть зон. [22]
![]() |
Прожектор ПСМ-40. [23] |
Оптическая система прожекторов состоит из стеклянного параболоидного отражателя, прессованного рассеивателя и защитного стекла. [24]
Закон Манжена и формула (3.54) определяют силу света параболоидного отражателя по направлению оптической оси. [25]
![]() |
Параболоидный отражатель автомобильной фары и ход. [26] |
Для концентрации светового потока в таком методе формирования светового пучка используется параболоидный отражатель ( рис. 6.22) с круглым или прямоугольным ( усеченным) световым отверстием. [27]
![]() |
Устройство сигнального фонаря. [28] |
Световой пучок лампы наилучшим образом используется при установке в корпус 1 параболоидного отражателя с зеркальной поверхностью. [29]
В такой фаре нить накала лампы располагается вдоль оптической оси впереди фокуса параболоидного отражателя, который служит для создания светового пучка ближнего света. Для создания европейского асимметричного светораспределения в нижней части лампы установлен экран, который имеет электромагнитный привод. [30]