Cтраница 1
Заднее фокусное расстояние f линзы равно а) 200 мм, б) - 400 мм. Чему равна оптическая сила Ф линзы. [1]
Заднее фокусное расстояние / линзы равно: а) 200 мм, б) - 400 мм. Чему равна оптическая сила Ф линзы. [2]
Следовательно, заднее фокусное расстояние концентрической линзы становится равным предметному отрезку с обратным знаком, в силу чего произойдет совмещение переднего фокуса линзы с предметной точкой и перенос изображения после концентрической линзы в бесконечность. [3]
В одном случае заднее фокусное расстояние лежит за сетчаткой; такой глаз называется дальнозорким, или гиперметропи-ческим. [4]
В другом случае заднее фокусное расстояние глаза лежит впереди сетчатки ( к хрусталику); такой глаз называется близоруким, или миопическим. [5]
К определению фокусного расстояния двух систем. [6] |
Условимся называть величины, обратные задним фокусным расстояниям, оптическими силами. [7]
ТЕЛЕОБЪЕКТИВ, длиннофокусный объектив, у к-рого заднее фокусное расстояние значительно больше расстояния от передней поверхности первой линзы до заднего фокуса. Применяется при съемке удаленных объектов с большим, чем у обычных объективов, увеличением, а также при портретной съемке. Вольф), или являются внутр. [8]
К определению фокусного расстояния двух систем. [9] |
При рассмотрении приведенных систем в обратном ходе лучей задние фокусные расстояния становятся передними и наоборот. [10]
ТЕЛЕОБЪЕКТИВ, длиннофокусный объектив, у к - poro заднее фокусное расстояние значительно больше расстояния от передней поверхности первой линзы до заднего фокуса. [11]
Отношение h: a2 есть не что иное, как заднее фокусное расстояние рассматриваемой линзы. [12]
Равенство же отношения показателей преломления минус единице обусловливает собой равенство передних и задних фокусных расстояний. Благодаря этому при прохождении главного луча через геометрические фокусы кривой второго порядка имеет место равенство сагиттальных и меридиональных фокусных расстояний вдоль главного луча и, как следствие, отсутствие астигматизма при произвольном положении предметной точки на главном луче. Вместе с тем геометрические фокусы отражательных поверхностей второго порядка являются сопряженными точками, изображаемыми друг другом без возникновения сферической аберрации. [13]
Часто бывает, что сетчатка глаза не совпадает с его задним фокусным расстоянием вследствие вытянутости глаза по его оси. [14]
При измерениях яркости поверхностей с направленно-рассеянным отражением, которые освещены несколькими источниками, оказываются существенными не только диаметр объектива и заднее фокусное расстояние, но также и переднее фокусное расстояние телескопической системы. Например, при наблюдении удаленного источника, свет которого отражается с некоторым рассеянием ( как и в случае зеркального отражения) от близко расположенной поверхности, отсчет яркости при фокусировке прибора на эту поверхность будет отличаться от отсчета, полученного при фокусировке на бесконечность. Следует сказать, что в общем случае наиболее точные результаты все-таки получаются при фокусировке на бесконечность. [15]