Cтраница 4
![]() |
К понятию разрешающей силы телескопа. [46] |
В случае совершенного телескопа мы должны были бы согласно законам геометрической оптики получить два четких, близко расположенных точечных изображения. Дифракция же приводит к тому, что вместо двух раздельных точек мы получаем картину в виде двух систем светлых и темных колец. Если центры этих систем близко расположены ( близкие по направлению звезды) и кольца не очень мелки ( небольшой объектив трубы), то изображения накладываются, давая картину, мало отличающуюся от системы колец, окружающих изображение одиночной звезды. По этой картине установить раздельное положение двух звезд становится невозможно: прибор не способен разделить две столь близкие звезды. Итак, способность оптического прибора к различению деталей ограничена волновой природой света. Объективы большего диаметра обладают большей разрешающей силой. Так, телескоп с диаметром объектива в 12 5 см может разрешить две звезды, находящиеся на угловом расстоянии в 1 сек, а полуметровый объектив телескопа Симеизской обсерватории позволяет различать две звезды, отстоящие на х / 4 секунд-1. Таким образом в большой телескоп можно иногда рассмотреть отдельные близкие звезды ( звездные кучи), которые для малого телескопа сливаются в общее светящееся пятно и неотличимы от туманностей. Этим объясняется стремление строить телескопы с большими объективами. [47]
![]() |
К понятию разрешающей силы телескопа. [48] |
В случае совершенного телескопа мы должны были бы согласно законам геометрической оптики получить два четких, близко расположенных точечных изображения. Дифракция же приводит к тому, что вместо двух раздельных точек мы получаем картину в виде двух систем светлых и темных колец. Если центры этих систем близко расположены ( близкие по направлению звезды) и кольца не очень мелки ( небольшой объектив трубы), то изображения накладываются, давая картину, мало отличающуюся от системы колец, окружающих изображение одиночной звезды. По этой картине установить раздельное положение двух звезд становится невозможно: п р и-бо р не способен разделить две столь близкие звезды. Итак, способность оптического прибора к различению деталей ограничена волновой природой света. Объективы большего диаметра обладают большей разрешающей силой. Так, телескоп с диаметром объектива в Д2 5 см может разрешить две звезды, находящиеся на угловом расстоянии в 1 сек, а полуметровый объектив телескопа Симеизской обсерватории позволяет различать две звезды, отстоящие на У4 секунды. Таким образом в большой телескоп можно иногда рассмотреть отдельные близкие звезды ( звездные кучи), которые для малого телескопа сливаются в общее светящееся пятно и неотличимы от туманностей. Этим объясняется стремление строить телескопы с большими объективами. [49]
Опыт показывает, что мы ясно видим только те предметы, изображение которых проецируется на желтое пятно, и особенно хорошо различаем детали, проецирующиеся на центральную ямку. Когда же изображение падает на периферические части глаза, то, хотя ощущение света вполне отчетливо, различение деталей практически не имеет места. Такое различие в свойствах центральной и периферийных частей сетчатки обусловлено в основном двумя причинами. Глаз может различить лишь те детали объекта, угловые размеры которых не меньше углового расстояния между соседними колбочками или палочками. В центральной же ямке плотность колбочек наибольшая, и различение деталей оказывается наилучшим. С удалением от центральной ямки плотность рецепторов падает, в соответствии с чем уменьшается и способность различать детали. Кроме того, число колбочек в центральной ямке равно числу волокон зрительного нерва, т.е. каждая колбочка действительно является независимым приемником света. По мере перехода к периферии сетчатки все большее число рецепторов приходится на одно отдельное волокно, и разрешение еще сильнее уменьшается, так как минимально разрешаемое расстояние определяется размерами области сетчатки, которую занимают объединенные рецепторы. [50]
Индикаторы на ЭЛТ занимают центральное место в системе оперативного обмена информацией между человеком и ЭЦВМ. По сложности и назначению эти устройства чрезвычайно разнообразны. Основное назначение экранных индикаторов заключается в быстром представлении информации из ЭЦВМ оператору. Отсюда вытекают требования простоты обслуживания устройства, хорошей читаемости информации, легкости ее изменения. Поскольку изображение на экране оценивается только визуально, не требуется большой абсолютной точности представления информации, но разрешающая способность должна быть высокой для различения деталей изображения. Гибкость и разнообразие применения индикатора во многом зависит от математического обеспечения ЭЦВМ программами формирования выводимой информации. [51]
Оно происходит во времени. Невозможно в один момент усвоить весь объем получаемой информации. В первую очередь воспринимается чувственно доступное - масса и пространство, предмет и фон. Затем происходит приблизительное, грубое различение деталей. После этого мы начинаем представлять себе объект в общих чертах достаточно верно. И только на последней фазе получаем оптимально четкое представление, объединив в целостную картину всю полученную информацию. Учитывая эту последовательность, дизайнер выбирает наиболее значимые структурные элементы рекламы и соответствующие им элементы оформления, закладывая тем самым основу гармоничности будущей композиции. Именно в композиции выражается структурная целостность объектов. Кроме соблюдения всех принципов композиции дизайнеру необходимо организовать все элементы, комплексы в соответствии с определенными связями, которые получили название средств гармонизации композиции. [52]
Именно в палочках и колбочках свет вызывает первичное раздражение, которое превращается в электрические импульсы. Последние передаются через ряд промежуточных клеток и выходят из сетчатки по волокнам зрительного нерва. Эти волокна ( число их порядка нескольких миллионов) передают сигналы в подкорковые центры, а оттуда - в кору головного мозга. Число рецептор-ных клеток весьма велико. В глазу человека число колбочек достигает 7 миллионов, а число палочек - 130 миллионов. Периферия глаза занята почти исключительно палочками; число колбочек на единицу площади возрастает по мере приближения к центру глаза. Центральная ямка играет особо важную роль при различении деталей. [53]
Хрусталик удерживается на месте радиальными мышцами, стремящимися растянуть его, а также сфинктерной мышцей, расположенной вокруг основания радиальных мышц. Сфинктерная мышца снимает напряжение с хрусталика, представляющего собой полутвердое упругое тело, и позволяет ему вновь вернуться в исходное выпуклое состояние. Для того чтобы видеть близлежащие объекты с достаточно высокой резкостью, сфинктерная мышца при аккомодации глаза должна сократиться, позволяя хрусталику принять естественную выпуклую форму. При рассматривании удаленных объектов сфинктерная мышца при аккомодации глаза расслабляется и позволяет радиальным мышцам сделать поверхность хрусталика почти плоской. С возрастом вещество хрусталика постепенно теряет свою упругость, так что растягивающие радиальные мышцы на него не действуют. Так наступает время, когда нам для работы необходимы очки. Кроме того, с возрастом хрусталик желтеет, а иногда и столь сильно изменяется, что совершенно теряет свою прозрачность - наступает катаракта. Ее появление может быть вызвано и продолжительным облучением инфракрасными излучениями при работе у нагревательных или иных печей. По мере того как хрусталик мутнеет, все предметы в поле зрения воспринимаются как сквозь туман, и так до тех пор, пока глаз не перестает различать какие бы то ни было детали, а опознает предметы лишь по их цвету. Хирургическое удаление хрусталика возвращает возможность различения деталей, но для фокусировки изображения на сетчатке в этом случае требуются очень сильные очки или контактные линзы. При этом, конечно, теряется аккомодация зрения. Как уже упоминалось, для оптической системы хрусталика глаза характерны два дефекта, известные под названием сферической и хроматической аберраций. Вследствие хроматической аберрации синие и фиолетовые лучи фокусируются в точке, расположенной ближе к хрусталику, чем точки, где собираются в фокус зеленые, желтые и красные лучи. [54]