Cтраница 3
При параллельной проекции точки предмета проецируются на поверхность пучком лучей, параллельных заданному направлению. [31]
![]() |
Главные точки и линии двояковыпуклой линзы.| Построение действительного изображения в линзе. [32] |
Совокупность изображений всех точек предмета дает его изображение. Из точки А предмета проводим два луча: луч Л / 4, идущий. АС, параллельный главной оси, который после преломления проходит через точку F2 - фокус линзы. [33]
Однако не от всякой точки предмета лучи, прошедшие через входной зрачок, пройдут через оптическую систему и, следовательно, изобразятся ею. Действительно, пучок от точки М ( рис. 14.6) целиком минует переднюю линзу системы, и точка М не будет ею изображена. [34]
В этом случае каждая точка предмета посылает на голограмму параллельный пучок, а связь между амплитудно-фазовым распределением объектной волны в плоскости голограммы и в плоскости предмета дается преобразованием Фурье. [35]
Таким образом, каждая точка предмета будет представлена соответствующей точкой изображения. Для определения координат изображения достаточно рассмотреть две различные траектории, выходящие из соответствующей точки предмета. [36]
Он пропорционален расстоянию от точки предмета до оси и квадрату угла аксептанса пучка. Самой яркой точкой фигуры аберрации вновь является его вершина. [37]
Кома - изображение некоторой точки предмета, расположенной вне оси линзы, имеет вид кометы. [38]
Федоров предложил изображать высоты точек предмета при помощи параллельных отрезков. [39]
На этих поверхностях изображения точек предмета принимают форму черточек, а на плоском экране - форму эллипсов. Кривизна поля проявляется в том, что промежуточная поверхность изображений, где изображение наиболее четко не совпадает с плоскостью, в к-рой фокусируются параксиальные траектории. В случае возникновения дисторсии фокусировка не нарушается, но точки изображения смещаются относительно их правильного положения. [41]
![]() |
Диафрагма поля зрения SS, входной S S и выходной 5 25 2 люки системы. [42] |
Если главный луч от внеосевой точки предмета касается края входного люка, то через систему пройдет примерно половина лучей в сравнении с пучком от осевой точки. [43]
Лучи, исходящие из какой-либо точки предмета, находящегося в воде, проходят сквозь плоскую границу между водой и воздухом. [44]
Кома соответствует сферической аберрации для точки предмета, находящейся на некотором расстоянии от оптической оси системы. Изображение этой точки имеет вид вытянутого и неравномерно освещенного пятна, напоминающего комету. Размеры пятна пропорциональны квадрату апертурного угла ( стр. [45]