Cтраница 1
Плоскости предмета и изображения могут т любое расположение. [1]
Схема компенсации смещения ПП. [2] |
Плоскость предметов в одкокомпопентной системе может быть сделана неподвижной за счет введения я перемещения дополнительной двухзеркаль-пой системы, представленной на риг. Такая схема дает выигрыш в пере-мешснии ( перемещение зеркал пдвое меньше - перемещения модели), однако в связи с введением зеркал появляются дополнительные потери света. [3]
Плоскость предмета ( в нашем случае А В) и плоскость его изображения ( Л2В2) называются сопряженными плоскостями по отношению к сферической поверхности. Для сферической поверхности главные плоскости сливаются, совпадая друг с другом в ее вершине, и представлены в виде одной плоскости, касательной к преломляющей поверхности. Точка пересечения главной плоскости с главной оптической осью сферической поверхности называется главной точкой сферической поверхности. Из сказанного ясно, что главная точка сферической поверхности одновременно является ее вершиной. Фокусное расстояние отсчитывается от главной точки поверхности. [4]
Плоскости предмета и экрана должны быть перпендикулярны к этой прямой. [5]
Плоскость предмета A BV и плоскость его изображения А2В3 называются плоскостями, сопряженными по отношению к тонкой линзе. Точки пересечения главных плоскостей с главной оптической осью называются главными точками линзы. [6]
К выводу уравнения Лагранжа - Гельмгольца для параксиальных лучей. yitii sin ux у2п % sin ua. [7] |
Плоскость предмета АВ и плоскость его изображения А В называются плоскостями, сопряженными по отношению к данной оптической системе. [8]
Изображение малого предмета АС В при преломлении на сферической поверхности. [9] |
Плоскость предмета АВ и плоскость его изображения А1 В1 называются плоскостями, сопряженными по отношению к данной оптической системе. [10]
В плоскости предметов окуляра помещена сетка 3, на кото рой нанесены семь биссекторов. [11]
Изображение на плоскости предмета, расположенного в пространстве, полученное при помощи прямых линий - лучей, проведенных через каждую характерную точку предмета до пересечения этих лучей с плоскостью, называется проекцией этого предмета на данную плоскость. [12]
Оказалось, что плоскость предмета совпадает с плоскостью изображения, образовавшегося после прохождения света через линзу, отражения от зеркала и вторичного прохождения через линзу. [13]
Иногда вблизи от плоскости предметов стоят фронтальные линзы, увеличивающие апертуру объектива. [14]