Cтраница 4
На рис. 47 показана конструкция зеркально-линзового объектива с апертурой 0 4; расстояние от плоскости предмета до первой поверхности объектива составляет около 40 мм. При такой конструкции фронтального мениска передний отрезок объектива в четыре раза превышает его фокусное расстояние. [46]
К выводу условия синусов. [47] |
Однако из простых геометрических соображений волновой оптики видно, что если верхние точки в плоскости предмета обоих пучков находятся в одной фазе колебаний, то в это время из-за наклона пучков нижние точки находятся в разных фазах колебаний. To же самое имеет место в плоскости изображения, где волновые фронты можно представить себе тоже в виде плоскостей, так как изображение для рассматриваемого случая всегда лежит сравнительно далеко за задним фокусом линзы. [48]
В анализе аберраций, начатом в 1856 г. Зайделем, удобно использовать специальные координаты для плоскостей предмета и изображения и для входного и выходного зрачков. Их выбирают из тех соображений, чтобы в параксиальном приближении все координаты точек пересечения луча с указанными плоскостями совпадали. При этом изменения этих координат ( координат Зайделя) для конечного луча являются мерой отклонения от идеальной параксиальной траектории. [49]
Угол, под которым виден радиус входного зрачка из точки пересечения оптической оси прибора с плоскостью предмета, называется апертурным углом. Угол, под которым виден радиус выходного зрачка из точки пересечения оптической оси с плоскостью изображения, называется углом проекции. [50]
Полевая диафрагма ( 3) призмой ( 5) и конденсором ( 7) проектируется на плоскость предмета. [51]
Из рис. 9 видно также, что пучок, связанный с некоторой точкой предмета-двойника, пересекает плоскость предмета в пределах площади, вчетверо большей площади освещенного поля. [52]
При анализе энергетических преобразований и определении освещенности изображений в картинной плоскости будем полагать, что расстояние от плоскости предметов до входного зрачка оптической системы значительно больше фокусного расстояния ( Н 1), а угловая ширина индикатрисы излучения любого участка наблюдаемых поверхностей существенно превышает угловой размер входного зрачка оптики из любой точки пространства предметов. Элементу dS на поверхности наблюдения соответствует элемент dS в картинной плоскости. Так как проективное преобразование оптической системы является центральным, то угол dw, опирающийся на площадку dS, равен углу dw в пространстве изображений. [53]
При сборке микрообъективов производятся их центрировка и подрезка базового торца, причем размер от базового торца до плоскости предмета должен быть одинаков для всех объективов, применяемых для определенного типа микроскопа. [54]
При сборке микрообъективов производится их центрировка и подрезка базового торца, причем размер от базового торца до плоскости предмета должен быть одинаков для всех объективов, применяемых для определенного типа микроскопа. [55]