Cтраница 2
Влияние астигматизма на размеры зрительной зоны может характеризоваться расстоянием между линиями фокусирования для меридиональной и сагиттальной плоскостей вдоль оптической оси зрительной зоны. [16]
Оптические аберрации увеличиваются при возрастании угла между оптическими осями зеркала и объектива, и значительное увеличение угла в результате сильного астигматизма может привести даже к полному исчезновению зрительной зоны, когда в пространстве перед зеркалом не будет точки, из которой можно увидеть всю поверхность экрана, освещенного через проекционный объектив. [17]
На этом рисунке / is, / 2s - расстояние от главных плоскостей съемочного объектива 3 до, соответственно, элемента объекта съемки / и сопряженного элемента изображения 2; 1 р, / 2р - расстояние от главных плоскостей копировального объектива 3 до сопряженных элементов на входе 2 и выходе 2 объектива; 1 г, 1чт - расстояния от главных плоскостей проекционного объектива 3 до сопряженных элементов проецируемого изображения, соответственно, на входе 2 и выходе / объектива; fs, fp, /, IE - фокусные расстояния, соответственно, съемочного 3, копировального 3, проекционного 3 объективов и экрана 4 для данной зрительной зоны; / i. [18]
Экспериментально была доказана возможность получения трехмерного цветного топографического киноизображения высокого качества по резкости, ее глубине, зернистости, контрастности, цветопередаче. Экран имел две зрительные зоны диаметром около 200 мм. [19]
Приведенные примеры даны для случая горизонтального угла между осями объектива и зеркала. Аналогичным путем могут быть определены размеры зрительных зон и в более общем случае, когда угол между осями объектива и зеркала имеет как горизонтальную, так и вертикальную составляющие. [20]
Зрительная зона имеет максимальную ширину в своей главной плоскости. При продольном перемещении по оптической оси ширина зрительной зоны уменьшается. [21]
Увеличение числа передаваемых ракурсов тк повышает качество изображения в отношении его непрерывности. Если передаваемое число ракурсов чрезмерно мало, то при перемещении глаз зрителя в поперечном горизонтальном направлении в пределах зрительной зоны непрерывность наблюдаемого изображения нарушается. [22]
Схема изготовления отражательного фокусирующего множительного голографического экрана с разделением в пространстве опорного и объектного пучков. [23] |
Голографический экран, изготовленный по схеме, показанной на рис. 76, без использования растра 4, обладает точечно-фокусирую-щим действием. Если расположить в первичном фокусирующем центре зрачок проекционного объектива, то у вторичных фокусирующих центров 9, 10 возникнут зрительные зоны, в пределах которых зрители смогут видеть спроецированное изображение по всему полю экрана. [24]
С увеличением числа зрительных зон Nz яркость изображения В при данном световом потоке пропорционально уменьшается. Это обусловливает косвенную зависимость светового потока кинопроектора ( необходимого для получения заданной яркости изображения) от размеров экрана, поскольку с увеличением числа зрительных зон необходимо увеличивать размеры экрана, чтобы обеспечить достаточно большие угловые размеры изображения, обусловливающие комфортные условия для зрителей. [25]
У приматов особенно многочисленны такие связи в системе зрительного анализатора, соединяющие зону наиболее острого видения в сетчатке ( область желтого пятна) с соответствующим отделом центрального зрительного поля. По некоторым данным, количество указанных волокон, направляющихся главным образом в район затылочного полюса полушария, составляет более половины всех волокон, восходящих из подкоркового реле-ядра анализатора ( наружное коленчатое тело) к зрительной зоне коры. [26]
Первичная зрительная зона в затылочной доле воспринимает информацию, идущую от глаз. Поражение этой области приводит к слепоте даже при совершенно здоровых глазах и отходящих от них нервах. Зато патология ассоциативных зрительных зон, не влияя на восприятие, нарушает интерпретацию зрительных образов. Различные ассоциативные участки затылочной доли отвечают за анализ таких параметров, как цвет, движение, объемность ( глубина), общая форма и отдельные детали ( углы, края) объектов. [27]
Разнообразные нейроны объединены в чрезвычайно запутанную сеть, но у такой сети часто имеются особенности, помогающие разобраться в ее организации. Во многих случаях нейроны образуют упорядоченные системы с повторяющимися субструктурами. Например, показано, что зрительная зона коры головного мозга построена по модульному принципу, т.е. состоит из множества однотипных групп нейронов, получающих информацию от разных участков поля зрения, причем нейроны каждой группы связаны между собой одинаковым образом, так что все группы одинаковым образом обрабатывают свою долю зрительной информации. [29]
На рис. 112 приведены кривые относительного значения интенсивности в зрительной зоне зеленого света ( 0 511 мкм) при наличии объектива ОПГ-1 и без него. Зависимости для красного излучения аналогичны. Из графиков видно, что изменение плотности излучения в средней части зрительной зоны диаметром 110 - 120 мм составляет 20 % при наличии объектива. При отсутствии объектива, ухудшающего равномерность освещения, изменение плотности в зоне диаметром 130 - 150 мм составляет 15 % и в горизонтальном и в вертикальном направлениях. [30]