Cтраница 3
Особое внимание должно быть уделено вопросу устранения бликов при расчете оптической системы. Чем больше компонентов в системе, тем надежнее ока защищена - от постороннего света. [31]
Другой серьезной причиной, мешавшей широкому применению несферических поверхностей в расчетах оптических систем является недостаточно ясное представление о коррекционных возможностях этих поверхностей. [32]
Существенно подчеркнуть, что 90 % трудностей, возникающих при расчетах различных оптических систем, объясняются выбором типа системы, не обладающего достаточными коррекционными возможностями. [33]
В этом отношении весьма характерно высказывание А. И. Тудо-ровского: Простейшим элементарным приемом расчета оптической системы является подбор элементов этой системы на удачу. [34]
В справочнике приведены краткие сведения по физической и геометрической оптике, основные формулы расчета оптических систем, сведения по фотометрическим расчетам, расчету ошибок механизмов приборов и расчету допусков на оптические детали и узлы. Даны расчеты и конструкции важнейших элементов и узлов, типовые технические требования на изготовление я приемку оптических приборов, применяемые материалы и покрытия. [35]
Отмеченные особенности требуют иного подхода к расчету оптики спектральных приборов, чем к расчету других оптических систем. В последующем изложении будут обоснованы требования к оптике спектральных приборов в зависимости от их назначения, способа регистрации спектра, вида диспергирующей системы и рабочей области длин волн и указаны способы осуществления поставленных требований в конкретных оптических схемах. [36]
Первая группа - элементы, которые характеризуют оптическое действие линзы и определяются при расчете оптической системы: константы оптического стекла и технические требования к нему, радиусы кривизны ( форма) поверхностей, толщина ( по оси), световые диаметры, вид просветления или защиты поверхностей и допуски на качество поверхности, чистоту и центрировку. [37]
Первая группа - элементы, которые характеризуют ее оптическое действие и определяются при расчете оптической системы: константы оптического стекла и технические требования к нему, радиусы кривизны ( форма) поверхностей, толщина ( по оси), световые диаметры, вид просветления или защиты поверхностей и допуски на качество поверхности, чистоту и центрировку. [38]
Предлагаемая книга имеет целью восполнить эти пробелы, В ней освещаются вопросы теории и расчета оптических систем обширного класса спектральных приборов - спектрографов, моно-хроматоров, полихроматоров и спектроскопов с призмами и отражательными дифракционными решетками. [39]
Этим не исчерпывается список линейных функций от оптических сил ф, имеющих прямое отношение к расчету оптических систем. К ним нужно добавить различные условия габаритного характера, которые почти всегда выражаются линейно через силы р отдельных компонентов. [40]
С конца 70 - х годов XX столетия под руководством профессора И.И. Пахомова велись работы по созданию методов расчета оптических систем лазерных приборов - методов, базирующихся на классических положениях геометрической оптики и учитывающих специфику свойств лазерного излучения, представляющего собой эрмито-гауссовы пучки. [41]
Эффект температурного смещения плоскостей изображения. [42] |
В фотографических объективах аберрации оцениваются кружками рассеяния в плоскости изображения. Как правило, расчет оптической системы заканчивается выпуском графиков остаточных аберраций. [43]
Таким образом, выбор типа разрабатываемой оптической системы представляет интерес не только для оптиков-вычислителей, но и для широкого круга потребителей данной оптической системы. Собственно же методы расчета оптических систем не могут влиять на окончательные результаты расчета оптической системы; методы расчета могут влиять лишь на время и трудоемкость выполнения самих расчетов, что при очень длительной живучести хорошей оптической системы имеет третьестепенное значение. [44]
Изложены методы расчета линзовых и зеркально-линзовых систем оптических и оптико-электронных приборов со сферическими и асферическими поверхностями, а также аберрационный анализ оптических систем, коррекция аберраций дифференционным методом и оптимизация. Рассмотрены теория и способы расчета оптических систем с произвольно расположенными в пространстве элементами на основе векторных и векторно-матричных методов, приведены теория построения изображения и методы оценки его качества на основе дифракционной теории изображения и передаточной функции. [45]