Cтраница 2
Следует однако заметить, что изменение сферической аберрации после прогиба той и другой отрезанных линз будет протекать несколько иначе. Действительно, если после обеих линз имел место параллельный ход апертурных лучей, то при прогибе положительной отрезанной линзы вправо она будет удаляться от формы с минимальной сферической аберрацией, которая будет возрастать в отрицательном направлении. [16]
Из приведенной таблицы явствует, что изменение сферической аберрации при изменении толщины линзы протекает сравнительно медленно. [17]
![]() |
Ход луча через систему из концентрических поверхностей. [18] |
В § 21 была рассмотрена картина изменения сферической аберрации для одной преломляющей поверхности при изменении положения предмета. Подобная же задача может быть решена и для системы из нескольких концентрических поверхностей. [19]
Кроме изменения комы при таком переходе происходит и изменение сферической аберрации; однако, учитывая возможность изменения сферической аберрации в исходной половинке системы, можно подобрать такое значение исходной сферической аберрации, при котором переход к положению предмета в бесконечности приведет к ее устранению во всей системе. [20]
Изменение формы линзы для этого случая должно дать симметричную зависимость для изменения сферической аберрации относительно симметричной формы линзы. [21]
Подбор оптической силы первой линзы позволяет исправить кривизну поля всей системы; изменением сферической аберрации первой линзы можно исправить сферическую аберрацию всего объектива. [22]
![]() |
Хроматизм положения в зрачке. а - выходной зрачок больше зрачка глаза ( р ргл. б - выходной зрачок меньше зрачка глаза ( р Ргл. [23] |
Одним из таких воздействий на аберрации, часто встречающимся на практике, является изменение сферической аберрации при изменении длины волны, называемое сферохромати-ческой аберрацией. Наиболее наглядно возникновение сферохроматической аберрации можно проследить в случае работы хроматической преломляющей поверхности, разделяющей две среды с одинаковыми основными показателями преломления и различными дисперсиями или числами Аббе. [24]
Поэтому после рассмотрения астигматизма простой линзы в воздухе следует в какой-либо степени изучить изменение сферической аберрации по полю зрения. [25]
Такое изменение не затрагивает изменения сферической аберрации первой поверхности линзы, и поэтому изменение сферической аберрации всей линзы явится следствием изменения увеличения ее второй поверхности и изменения аберрации этой поверхности. [26]
Ранее было установлено, что для мениска, работающего при ближнем положении входного зрачка, изменение сферической аберрации по полю зрения связано с быстрым ее ростом; возвращаясь к половинке триплета, мы видим, что ее первый компонент - отрицательная линза, совпадающая с входным зрачком, должна обладать быстрым ростом по полю зрения положительной сферической аберрации, которая при суммировании с растущей отрицательной сферической аберрацией второй, положительной, линзы будет в значительной степени ослаблять ее рост. [27]
Кроме изменения комы при таком переходе происходит и изменение сферической аберрации; однако, учитывая возможность изменения сферической аберрации в исходной половинке системы, можно подобрать такое значение исходной сферической аберрации, при котором переход к положению предмета в бесконечности приведет к ее устранению во всей системе. [28]
Рассмотрев поведение сферической аберрации для увеличений в промежутках между исследованными корнями и вне этих промежутков, получим картину изменения действительной сферической аберрации во всей области ее существования. [29]
На рисунке приведены две формы линз и соответствующие этим формам графики изменения астигматизма по полю, а также графики изменения сферической аберрации на краю отверстия. [30]