Cтраница 2
Светосилу микроскопа определяет конус лучей, который выходит из осевой точки препарата и опирается на наименьшую оправу или диафрагму, называемую апертурной диафрагмой. [16]
Под поверхностью зрачка при эгом понимается сфера, концетричная осевой точке предмета или изображения. [17]
Меридиональная сферическая аберрация в наклонных пучках меньше, чем для осевой точки, причем это свойство сферической аберрации относится к обоим анастигматическим зрачкам. [18]
Индекс z опущен, так как известно, что в осевых точках магнитная индукция имеет только аксиальную составляющую. [19]
Его сущность заключается в том, что в начальной и конечной осевых точках рельса устанавливают теодолит и визирную марку и ориентируют по этому направлению визирную ось трубы. Устанавливают последовательно визирную марку по оси рельса в контролируемых точках и измеряют в угловой мере ее отклонения от створа. Зная расстояние от теодолита до этих точек, вычисляют в линейной мере их отклонения Д /, от створа. На точность этого способа помимо ошибок, связанных с построением самого створа и фиксацией оси рельса, основное влияние оказывает точность измерения углов. [20]
Наконец, косвенные измерения непрямолинейности путей, основанные на определении плановых координат осевых точек рельсов, позволяют получать данные для контроля ширины колеи. Наличие пространственных координат осевых точек дает возможность осуществлять комплексный контроль положения подкрановых рельсов как в плане, так и по высоте. [21]
В работе [50] метод бокового нивелирования обоих рельсов используется для вычисления координат осевых точек рельсов. При этом каждые две противоположные точки должны иметь одинаковую абсциссу, направление которой выбирается параллельно оси пути. [22]
Далее рассмотрим частный случай этого алгоритма для расчета ДОЭ для фокусировки в набор осевых точек. [23]
Для этого двумя электронными тахеометрами, установленными вблизи рельсов, определяют координаты их осевых точек и одновременно координаты двух точек крана над осями рельсов. [24]
Видимое увеличение телескопической системы Гт - угловое увеличение для параксиальных лучей, проходящих через осевые точки входного и выходного зрачков. [25]
Поэтому освещенность изображения точки Р будет примерно в два раза меньше освещенности вблизи изображения осевой точки. [26]
Как известно, основное преимущество концентрических систем заключается в том, что если для осевой точки сферическая аберрация исправлена, то для всех точек поля изображение получается стигматическим. Недостатком рассматриваемых систем является наличие кривизны поля, но в некоторых случаях этот недостаток ие имеет значения. [27]
![]() |
Схема выноса и закрепления осей на обносках. [28] |
От основных знаков, закрепленных бетонными или деревянными столбами, на бровки котлована теодолитом выносятся осевые точки и закрепляются металлическими штырями или деревянными кольями. [29]
Рабочим пучком назовем пучок лучей наибольшего сечения, который в поле оптической системы образует изображение осевой точки предмета и по выходе из системы целиком попадает в зрачок глаза наблюдателя или иного приемника световой энергии. [30]