Cтраница 3
Если принять C D за источник лучей, заменяющий точку О, то, как видно из рис. 263, б, этот источник дает сходящийся пучок лучей, который делается расходящимся только справа от кружка MN. [31]
Отражаясь от зеркала, свет также расходящимся пучком падает на сферическое зеркало О. Сходящийся пучок лучей, отраженный от сферического зеркала, попадает на полупрозрачную пластину М0 и после разделения на два пучка проходит оптическую систему интерферометра по двум обратнокру-говым направлениям по часовой стрелке и против нее. [32]
В отличие от обычной подзорной трубы между объективом и окуляром не создается промежуточное изображение. Сходящийся пучок лучей из объектива попадает на окуляр и вновь становится расходящимся. [33]
Осветительный аппарат.| Оптическая схема микроскопа МБИ-3.. [34] |
При работе с конденсором всегда следует применять плоское зеркало. Вогнутое зеркало дает сходящийся пучок лучей, выполняя роль весьма слабого конденсора. Наклонное положение вогнутого зеркала создает условия для возникновения нежелательных явлений астигматизма и сферической аберрации. Поэтому вогнутое зеркало, несколько увеличивающее яркость изображения, применяют главным образом при работе без конденсора с объективами малых увеличений. [35]
От объекта наблюдения 7 пучок лучей падает на объектив 8 и выходит из него сходящимся. Отрицательная линза 10 превращает сходящийся пучок лучей в параллельный. Благодаря этому через анализатор 11 проходят параллельные пучки лучей. [36]
Правило расстановки знаков следующее: если фокус, предмет или изображение являются действительными, то перед соответствующими членами этой формулы ставится плюс, если мнимыми, - минус. Предмет считается мнимым, если на линзу падает сходящийся пучок лучей. Это возможно в оптических системах, где имеются две или несколько линз. [37]
Оптическая схема прибора. [38] |
Конденсоры - плосковыпуклые и двояковыпуклые линзы, обращенные плоской стороной ( в плосковыпуклых линзах) или стороной с большим радиусом сферы ( в двояковыпуклых линзах) к источнику света. Назначение конденсора заключается в собирании светового потока и сведении его в параллельный или сходящийся пучок лучей. Применение конденсора позволяет полезно использовать большую часть светового потока источника света; в результате увеличивается освещенность светового указателя на шкале прибора. [39]
Слева знак плюс берется в случае собирающей, знак минус в случае рассеивающей линзы. При первом члене в правой части равенства знак плюс берется в случае действительного источника, знак минус в случае, когда на линзу падает сходящийся пучок лучей, который пересекся бы в некоторой точке 5 за линзой на расстоянии d от нее, если бы линзы не было. При втором слагаемом знак плюс берется в случае действительного изображения, знак минус в случае мнимого. [40]
Лучи, вышедшие из точки Q, принадлежащей фокальной плоскости F ( см. рис. 116.3), образуют после прохождения через систему параллельный пучок, направленный под углом к оси системы. Может случиться, что параллельный по выходе из системы пучок получается при падении на систему не расходящегося ( как на рис. 116.3), а сходящегося пучка лучей. В этом случае передний фокус оказывается за системой или внутри системы. [41]
Можно показать, что полученный нами результат справедлив и в том случае, когда предметный пучок 2 является не параллельным, а расходящимся. При этом максимум, отвечающий т - - 1, имеет характер расходящегося пучка лучей 2 ( он дает мнимое изображение точки, из которой выходили лучи 2 при экспонировании); максимум же, отвечающий т - 1, имеет характер сходящегося пучка лучей 2 ( он образует действительное изображение точки, из которой. [42]
Схема двухзеркальной системы осевой симметрии. [43] |
Пунктирными линиями показан ход крайних лучей в двухзеркальной системе. Как видно из рисунков, малое зеркало является преобразователем пучка лучей, исходящих из точки F2, в пучок лучей, сходящихся в точку Fx. Для простейшей двухзеркальной антенны свойствами преобразовывать один сходящийся пучок лучей в другой, или, говоря иначе, один сферический фронт волны во второй, обладают конические сечения и, в частности, гипербола, эллипс, прямая. [44]
Точка пересечения передней фокальной плоскости F с оптической осью называется передним фокусом системы. Обозначают этот фокус также буквой F. Лучи, вышедшие из фокуса F, образуют после выхода из системы пучок параллельных оси лучей. Лучи, вышедшие из точки Q, принадлежащей фокальной плоскости F ( см. рис. 116.3), образуют после прохождения через систему параллельный пучок, направленный под углом к оси системы. Может случиться, что параллельный по выходе из системы пучок получается при падении на систему не расходящегося ( как на рис. 116.3), а сходящегося пучка лучей. В этом случае передний фокус оказывается за системой или внутри системы. [45]