Cтраница 4
Фокусное расстояние сферического зеркала составляет половину радиуса его кривизны R, поэтому центр кривизны каждого из зеркал располагается на поверхности противоположного зеркала. [46]
В случае сферических зеркал этому условию удовлетворяет гауссов пучок с определенными параметрами, зависящими от геометрии резонатора. В самом деле, пусть в некоторых сечениях Zi и Z2 ( рис. 6.22) имеются сферические зеркала, отражающие поверхности которых совпадают с волновыми поверхностями гауссова пучка. Тогда исходный гауссов пучок после отражения будет преобразован в такой же пучок, распространяющийся в противоположном направлении, а после отражения от второго зеркала он полностью совпадает с исходным. При этом мы предполагаем, что диаметр 2ш ( г) пучка в месте расположения зеркал много меньше их диаметров. Практически достаточно, чтобы диаметр d зеркала в несколько раз превосходил диаметр 2ш пучка: интенсивность настолько быстро уменьшается при л: 2 у2ш2, что при d3 - 2w мимо зеркала проходит лишь 0 01 % от полного светового потока. Эта величина характеризует дифракционные потери резонатора. [47]
![]() |
Обзорность с рабочего места во - рОВОГО СТСКЛЗ ПрИ НЗруЖНОЙ. [48] |
При установке сферических зеркал увеличивается угол обзорности в горизонтальной плоскости, но такие зеркала искажают размеры видимых объектов и расстояния до них. [49]
![]() |
Оптическая система светоклапанного проектора. [50] |
Рабочим материалом сферического зеркала является тонкая ( около 100 мкм) масляная пленка светомодулирующей среды с определенными электрическими, оптическими и механическими характеристиками. Деформация светомодулирующей среды в какой-либо точке ( D) приводит к отклонению отраженного в данной точке луча от первоначального направления, в результате чего луч проходит между пластинами зеркального растра и создает на экране светящуюся точку, яркость точки соответствует деформации светомодулирующей среды в данной точке сферического зеркала. [51]
Кома одного сферического зеркала может быть исправлена комой второго зеркала при соответствующем выборе углов падения. Она может быть также исправлена мениском, смещенным в сторону от оптической оси. [52]
![]() |
Двухзеркальная антенна со сканирующим облучателем.| Двухзеркальная антенна со сканирующим малым зеркалом. [53] |
Антенны со сферическими зеркалами давно привлекают внимание специалистов, так как диаграмма направленности у них не искажается при качании. Само качание диаграммы производится перемещением облучателя относительно центра сферы. [54]
Лазер со сферическими зеркалами эквивалентен точечному источнику ( сферические волновые поверхности) с силой света, распределенной по гауссовому [ I - ехр ( - а ( Дср) 2 ] закону в небольшом телесном угле. По мере удаления сферической волны от резонатора центр ее смещается вдоль оси. Можно показать, что в этом случае уравнения лучей ( нормалей к волновым поверхностям), вдоль которых распространяется энергия, представляют семейство гипербол. [55]
Что называется сферическим зеркалом. [56]
Изображение в сферическом зеркале действительное, если находится по одну сторону с источником, и мнимое в противоположном случае. Фокус у вогнутого зеркала действительный, у выпуклого - мнимый. Выпуклое зеркало дает мнимые изображения, а вогнутое - действительные. [57]