Cтраница 1
Фацетные и параболоидальные зеркала вследствие неизбежных погрешностей изготовления не могут обеспечить большой точности ни в отношении равномерности силы света внутри действующего конуса лучей, ни в отношении соблюдения границ освещаемого телесного угла; впрочем, особой точности в соблюдении этих величии обычно н не требуется. [1]
![]() |
Внеосевое параболоидальное зеркало. а - ход лучей. б - получение внеосевых параболоидов. [2] |
Применение параболоидального зеркала в качестве объектива камеры нецелесообразно вследствие большой комы 3-го порядка. [3]
При параболоидальных зеркалах в схеме Водсворта уширение изображения выражается той же формулой ( IV. [4]
В приборе ИКС-12 используется внеосевое параболоидальное зеркало / 270 мм, а 19, х % /, размеры сечения диспергируемого пучка 44x60 мм. Высота щелей 20 мм; ножи входной щели имеют радиус кривизны РО 158 мм, благодаря чему для всех сменных призм почти полностью компенсируется и дисперсионная, и аберрационная кривизна линий. [5]
Непрочность отражающего слоя, покрывающего параболоидальные зеркала, привела к тому, что наряду с ними применяются менисковые линзы, задняя ( отражающая) поверхность которых обладает параболондальной формой; форма передней ( преломляющей) поверхности определяется иэ условия отсутствия сферической аберрации. [6]
Таким образом, в вертикальной симметричной схеме с параболоидальными зеркалами достигается такое же качество изображения, как и в автоколлимационной схеме с внеосевым параболоидальным зеркалом, но ценой конструктивных усложнений. [7]
Каждая половина двойного монохроматора ДФС-12 построена по горизонтальной несимметричной схеме с параболоидальными зеркалами, f 822 и плоскими решетками с размерами заштрихованной части 150 X 140 мм, имеющими 1200 штр / мм; углы падения лучей на зеркала выбраны так, чтобы для каждой половины в середине рабочего диапазона ( 360 - 650 нм) выполнялось условие (IV.43) компенсации меридиональной комы. Наклон астигматических фокальных линий компенсируется искривлением всех трех щелей. Большие размеры решеток, высокие щели ( h 40 мм), большая дисперсия и хорошее качество изображения при почти полном отсутствии рассеянного света обеспечивают высокую светосилу, разрешающую способность и точность спектро-фотометрических измерений в видимой области спектра. При замене решеток прибор может быть использован и в любой другой области длин волн. [8]
![]() |
Внеосевое параболоидальное зеркало. а - ход лучей. б - получение внеосевых параболоидов. [9] |
Замена сферического зеркала с наклонным падением лучей ( рис. 33) симметричным параболоидальным зеркалом с осью, проходящей через середину О его рабочей части, мало эффективна, поскольку уширение изображения при внеосевом положении щели определяется в основном не сферической аберрацией, а комой 2-го порядка, которая у симметричного параболоидального зеркала имеет ту же величину, что и у сферического зеркала. [10]
На рис. VI.37 была изображена фигура рассеяния на бесконечности, образуемая светящейся точкой S, находящейся в фокальной плоскости параболоидального зеркала на расстоянии I от оси в меридиональной плоскости. [11]
Таким образом, в вертикальной симметричной схеме с параболоидальными зеркалами достигается такое же качество изображения, как и в автоколлимационной схеме с внеосевым параболоидальным зеркалом, но ценой конструктивных усложнений. [12]
Зеркала Манжена применяются только с небольшими отверстиями - не более 15 см. Энергетические свойства этой системы практически те же, что и у простого параболоидального зеркала. [13]
![]() |
Внеосевое параболоидальное зеркало. а - ход лучей. б - получение внеосевых параболоидов. [14] |
Замена сферического зеркала с наклонным падением лучей ( рис. 33) симметричным параболоидальным зеркалом с осью, проходящей через середину О его рабочей части, мало эффективна, поскольку уширение изображения при внеосевом положении щели определяется в основном не сферической аберрацией, а комой 2-го порядка, которая у симметричного параболоидального зеркала имеет ту же величину, что и у сферического зеркала. [15]