Cтраница 1
![]() |
Дифракция в объективе. [1] |
Изображение светящейся точки приобретает вид, показанный на рис. III в конце книги. Интенсивность колец быстро убывает; достаточно сказать, что интенсивность первого кольца составляет меньше 2 % от интенсивности центрального пятна. Разность хода равна бЛМ - ЯМ. [2]
Изображение светящейся точки в рассеивающей линзе расположено в два раза ближе к линзе, чем сама точка. Найти положение светящейся точки, если известно, что она лежит на главной оптической оси линзы. Оптическая сила линзы равна - 5 0 дптр. [3]
Изображение светящейся точки, расположенной на побочной оптической оси линзы, находится на той же побочной оси. Изображение Sx точки 5 графически получается как точка пересечения любых двух из перечисленных выше трех основных лучей. Изображение S1 расположено на той же побочной оси 50 за второй фокальной плоскостью. [4]
Изображение светящейся точки в зеркале ( или в линзе) находится на пересечении световых лучей или продолжений световых лучей, идущих из этой точки и попадающих в глаз наблюдателя. [5]
Изображение светящейся точки, даваемое оптич. Дифракция света) кружок коночного диаметра, окруженный попеременно темными и светлыми кольцами, в к-ром концентрируется 84 % всей энергии, прошедшей через входной зрачок оптич, системы. [6]
Изображение светящейся точки предмета образуется там, где пересекается не менее двух лучей ( или продолжений лучей), исходящих от этой точки. Если пересекаются сами лучи, изображение получается действительное, а если продолжение лучей - мнимое. [7]
Изображение светящейся точки детонирующего заряда движется по светочувствительной поверхности. Образующийся при этом электронный луч в преобразователе изображения фокусируется и отклоняется линейно изменяющимся полем, а изображение следа на флуоресцирующем экране фотографируется. Таким образом, период процесса детонации или взрыва можно подразделить на промежутки времени порядка тысячных микросекунды. Отношение скорости записи к числовой апертуре, характеризующее чувствительность такого прибора, может быть в 500 раз больше, чем для лучших механических камер. Этот новый способ позволяет записать возникновение взрыва или детонации на очень близком расстоянии от точки его микроинициирования. [8]
Построить изображение светящейся точки 5, которая лежит на главной оптической оси линзы. [9]
![]() |
Реальный точечный источник S можно видеть из любого положения. Его изображение S можно видеть только внутри ограниченного телесного угла Q ( положение /. В положении 2 изображение. [10] |
Получение изображений светящихся точек, а также протяженных предметов является центральной задачей всей геометрической оптики. Применяя законы отражения и преломления, мы будем в первую очередь интересоваться вопросом образования изображений. [11]
![]() |
Реальный точечный источник S можно видеть из любого положения. [12] |
Получение изображений светящихся точек, а также протяженных предметов является центральной задачей всей геометрической оптики. Применяя законы отражения и преломления, мы будем в первую очередь интересоваться вопросом образования изображений. [13]
![]() |
Образование мнимого изображения точки в плоском зеркале. [14] |
Законы образования изображений светящихся точек при отражении в зеркалах и при преломлении в линзе во многом аналогичны. [15]