Cтраница 2
В результате входной зрачок находится далеко от предметной плоскости ( рис. 5.5) и углы главных лучей с нормалями к первой и второй поверхностям РЛ относительно малы, что способствует уменьшению аберраций высших порядков. [16]
Если на входной зрачок прибора падает сложное излучение, то частота модуляции будет различна для разных длин волн. Эту интерфе-рограмму можно расшифровать путем разложения ее в ряд Фурье с помощью электронно-вычислительной машины. [17]
![]() |
Склеенная линза с. [18] |
При положении входного зрачка, совпадающем с первой поверхностью линзы, наблюдается исправление астигматизма при касании вершин обеих астигматических кривых и по обе стороны от этого положения на равных расстояниях располагаются еще два дополнительных анастигматических зрачка. [19]
Однако размер входного зрачка оказывает влияние на оптические пути, которые проходит свет от входного зрачка до соответственных точек. Из рис. 5.1 ясно, что результат интерференции в точке поля Р от широкого источника представляет собой сумму элементарных интерференционных картин от отдельных точек источника. Для того чтобы интерференционная картина в точке поля не зависела от размера источника, необходимо, чтобы разности фаз интерферирующих лучей, приходящих в данную точку поля от всех точек источника, были бы одинаковы или отличались на допустимую величину. [20]
Отношение диаметра входного зрачка D к фокусному расстоянию / называется относительным отверстием О объектива. [21]
Направим из входного зрачка L на пластину второй луч под некоторым углом р к первому. [22]
![]() |
Схема системы Максутова. / - мениск. 2 - сферическое зеркало.| Схема расположения конденсора. / - объектив. 2 - конденсор.| Ход лучей в светопроводе. [23] |
Конденсор должен проектировать входной зрачок на ПИ. При этом можно уменьшить диаметр ПИ примерно во столько раз, во сколько относительное отверстие конденсора больше относительного отверстия объектива. [24]
Из центра L входного зрачка после объектива коллиматора на пластину падает параллельный пучок лучей ( /, 2), нормальный к поверхности пластины. [25]
При дальнем положении входного зрачка поперечная сферическая аберрация в наклонных пучках не только не растет по сравнению со сферической аберрацией на оси системы, но даже несколько уменьшается к краю поля зрения. Для случая ближнего положения зрачка у той же самой линзы получаем ( как это уже было установлено ранее) весьма быстрый рост сферической аберрации по полю зрения. [26]
Для дальнего положения входного зрачка, как было указано выше, условие исправления астигматизма приводит к телецентричности выходящего из линзы главного луча; поэтому величина изображения окажется равной ординате точки пересечения главным лучом параболической поверхности линзы. [27]
При дальнем положении входного зрачка поперечная сферическая аберрация в наклонных пучках не только не растет по сравнению со сферической аберрацией на оси системы, но даже несколько уменьшается к краю поля зрения. Для случая ближнего положения зрачка у той же самой линзы получаем ( как это уже было установлено ранее) весьма быстрый рост сферической аберрации по полю зрения. [28]
Для дальнего положения входного зрачка, как было указано выше, условие исправления астигматизма приводит к телецентричности выходящего из линзы главного луча; поэтому величина изображения окажется равной ординате точки пересечения главным лучом параболической поверхности линзы. [29]
![]() |
Плоскости в пространствах предметов и изображений. [30] |