Хроматическая разность - увеличение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
В технологии доминируют два типа людей: те, кто разбираются в том, чем не они управляют, и те, кто управляет тем, в чем они не разбираются. Законы Мерфи (еще...)

Хроматическая разность - увеличение

Cтраница 2


Наличие разных фокусных расстояний толстой линзы ( или оптической системы) для каждого значения длины волны приводит к хроматической разности увеличений, в результате которой появляется нерезкое изображение предмета, окаймленное цветными полосами.  [16]

Pj, Wj W2, то кома и дисторсия системы исчезают; нетрудно показать, что в этом случае хроматическая разность увеличения также равна нулю.  [17]

Гомалы - это оптические системы с отрицательным фокусным расстоянием, используемые в микроскопах вместо окуляров с целью компенсации кривизны изображения и хроматической разности увеличения, даваемых апохроматами. Выходной зрачок гомалов расположен внутри системы, поэтому они применяются не для наблюдения, а для фотографирования. Линейное поле зрения гомалов сокращено до 8 - 15 мм.  [18]

19 Оптико-механическое устройство микрообъективов. [19]

Требования к окулярам микроскопов в основном такие же, как п к окулярам зрительных труб: они должны быть исправлены на астигматизм и хроматическую разность увеличения.  [20]

Вообще говоря, любой из окуляров: Рамсдеиа, ортоскопиче-ский, аплаиатический или симметричный - легко может быть превращен в компенсационный, так как изменение значения хроматической разности увеличений легко получается путем изменения дисперсии стекол без существенного изменения остальных аберраций.  [21]

Можно доказать, что при малых увеличениях труб Галилея применение простых лииз в качестве окуляра более рационально, чем применение сложного ахроматического компонента, несмотря на некоторый неизбежный остаток хроматической разности увеличения. Для исправления хроматической, н сферической аберраций всей системы при простой отрицательной линзе окуляра приходится переисправлять объектив в отношении сферической и хроматической аберраций; последнее приводит к уменьшению параметра фкр объектива, что-изменяет Pimm в положительную сторону; недоисправленне сферической аберрации вызывает изменение Р, mla также в положительную сторону. В результате - уменьшение кривизн поверхностей, - как следствие, уменьшение аберраций высших порядков, увеличение диаметра объектива н увеличение поля зрения. Применение флинта в окуляре усиливает этот благоприятный результат, хотя при этом растет зависимость хроматической разности увеличения от положения глазного зрачка, а это вызывает быстрое изменение окраски на контурах изображений при движениях глаза.  [22]

Среди многочисленных типов разрабатываемых в настоящее время фотографических объективов следует отметить объективы для цветной фотографии, отличающиеся от обычных хорошим исправлением хроматических аберраций, в частности вторичного спектра, хроматической разности увеличений и сферохроматической аберрации. Методика расчета таких объективов ничем йе отличается от изложенной выше, ио путем более тщательного выбора применяемых марок стекла следует добиться уменьшения перечисленных выше аберраций. Выбор марок стекла осуществляется аналогично тому, как изложено в гл.  [23]

Таким образом, вторичный спектр у апохроматов полностью устранен. Остается лишь не совсем исправленная хроматическая разность увеличений.  [24]

Вторую хроматическую аберрацию ( разность увеличений) следует исправлять тем тщательнее, чем меньше значения суммы 51 уС и чем больше поле зрения объектива. Нужно помнить, что хроматическая разность увеличений очень сильно влияет на качество изображения, значительно понижая разрешающую силу объектива.  [25]

Хроматическая разность увеличений велика н меняется от 0 6 до 1 5; она тем больше по абсолютному значению, чем больше У. Грубо можно считать, что хроматическая разность увеличений равна 1 %; при угле 20 1 % соответствует 12 - заметной величине.  [26]

27 Ахроматическая линза. [27]

А различия в величине фокусных расстояний означают различие в увеличении для разных длин волн, вследствие чего предметы конечных размеров дают изображения с цветной каймой. Эта вторая хроматическая ошибка носит название хроматической разности увеличений, и для ее устранения необходим специальный расчет. Системы, у которых исправлены обе хроматические погрешности для всех расстояний объекта, носят название стабильно ахроматизированных.  [28]

Укажем только, что некоторые свойства симметричных объективов, имеющие место при увеличении - 1, приближенно сохраняются н при бесконечно удаленной плоскости предмета. В частности, кома, дисторсия и хроматическая разность увеличений такого симметричного объектива достаточно малы-сферическая, хроматическая аберрация, астигматизм и кривизна всего объектива тесно связаны с одноименными аберрациями второй половины при бесконечно удаленном предмете и при изменениях конструктивных элементов меняются параллельно с аберрациями этой половины. Все перечисленные свойства облегчают расчет и изучение симметричных систем. Симметричные системы обладают еще тем ценным свойством, что объектив может быть использован и без первой половины, причем фокусное расстояние одной половины приблизительно в два раза больше, чем у целого объектива, а светосила ( относительное отверстие) падает в два-три раза. Кроме того, объектив из одной половины симметричного объектива часто необходимо более или менее диафрагмировать, так как при наилучшем исправлении всего объектива в целом аберрации второй половины могут достигать заметных величин.  [29]

Окуляры промежуточной коррекции применяются как с ахроматами, так и с апохроматами. В сочетании с последними они дают более плоское изображение, чем компенсационные окуляры, но не устраняют имеющейся у апохроматов хроматической разности увеличения.  [30]



Страницы:      1    2    3