Cтраница 1
Плоский предмет АВ установлен перпендикулярно главной оси оптической тонкой линзы. [1]
Рассмотрим теперь плоский предмет ОО, расположенный лерпендикулярно оптической оси на расстоянии р слева от главной плоскости пространства объектов. О, пересечет ось в пространстве изображений в фокусе Рц и затем пересечется в точке / на расстоянии q справа от главной плоскости пространства изображения с лучом, входящим в линзу через точки О и FI и выходящим параллельно оси. Это вытекает из того, что в гауссовом приближении изображение плоского предмета также является плоским и перпендикулярным к оптической оси. [2]
Изображение плоского предмета получается достаточно резким лишь на искривленной поверхности. При работе с гибкой фотопленкой или отдельными фотометрами для регистрации каждой из конкретных спектральных линий на фокальном круге Роуланда искривление фокальной поверхности даже желательно, так как при этом значительно уменьшаются габариты прибора и пр. [3]
При нагреве плоского предмета / и равняется длине индуктирующего провода. [4]
Для окрашивания плоских предметов, например пластин листового железа ( трансформаторного железа), с успехом может применяться способ нанесения краски при помощи вальцев ( фиг. [5]
После изображения в цвете плоских предметов переходят к работе над натюрмортом из двух-трех предметов с четко выраженной окраской. [6]
Вследствие кривизны поля изображение плоского предмета искривляется и увидеть одновременно центр и края изображения резкими становится невозможно. [7]
Вследствие сферической аберрации косых лучей плоский предмет, перпендикулярный к главной оптической оси, изображается в виде кривой поверхности. [8]
Электроннооптическое изо-бражение точки, не лежащей на оси. [9] |
Расположим в плоскости z a плоский предмет, поверхность которого испускает электроны. [10]
Это равенство возможно только для плоских предметов, перпендикулярных к оси системы. Различные увеличения сопровождаются различными искажениями в изображении. [11]
Эти различия ничтожны, когда рассматривается плоский предмет ( картина), и становятся вполне ощутимыми при наблюдении объемных предметов. Световые раздражения, получаемые каждым глазом, соединяются в нашем сознании в один зрительный образ, в котором отображаются особенности, связанные с пространственным характером рассматриваемого предмета. [13]
Приведенное уравнение описывает дифракцию Фраунгофера на плоском предмете. Для трехмерной решетки предположим, что это уравнение описывает дифракцию на элементарном слое этой решетки толщиной dz ( рис. 34), а результирующая амплитуда определяется суммой волн, дифрагированных на отдельных элементарных слоях. Подобный подход является решением задачи в первом приближении. [14]
Как следует расположить точечный источник света, плоский предмет и экран, чтобы контур тени на экране был подобен контуру предмета. [15]