Cтраница 4
![]() |
Изображение одиночной. [46] |
При соответствующем раз движении зеркал Si и 82 интерференционные полосы исчезают, и остается дифракционное изображение звезды. [47]
Наблюдая дифракционную картину, по шкале тубуса определяют, при какой длине тубуса получается наилучшее дифракционное изображение точки препарата. Отклонение от расчетной длины не должно превышать установленного допуска. [48]
Выражения (3.7) и (3.11), (3.12) позволяют по известным аберрационным коэффициентам вычислять нормированную интенсивность дифракционного изображения точечного источника вблизи его гауссова изображения. Выражение (3.11) удобно использовать для оценки качества оптической системы, особенно в тех случаях, когда последнюю характеризует ряд различных аберраций, взаимно компенсирующих друг друга. [49]
Рэлея, две спектральные линии одинаковой интенсивности находятся на пределе разрешения, когда главный максимум дифракционного изображения одной совпадает с первым минимумом другой. [50]
![]() |
Схема лазерного дифракционного измерителя, использующего сравнение сигналов от эталонного и контролируемого изделий. [51] |
Как уже отмечалось, рассмотренным измерителям присущ ряд недостатков, связанных с выбранным способом анализа дифракционного изображения. Наиболее существенными из них являются зависимость амплитуды сигнала фотодатчиков от флуктуации излучения лазера, смещений измеряемого изделия и влияние изменения параметров фотоприемников на результат измерений. Если используется не нулевой метод, флуктуации излучения лазера необходимо компенсировать. Это может быть достигнуто путем нормировки выходного сигнала устройства напряжением, пропорциональным мощности излучения лазера. Другими существенными недостатками рассмотренной группы измерителей, которые не удается устранить, являются сравнительно небольшой диапазон измерения и снижение чувствительности при уменьшении размера измеряемого изделия. [52]
Теоретической разрешающей силой обладает спектрометр, чувствительность приемника которого позволяет фиксировать разность энергий между двумя дифракционными изображениями с угловым расстоянием а, при условии, что изображение не искажено аберрациями оптической системы, дефектами изготовления и неточностями юстировки. [53]
Здесь объектный экран помещен в передней фокальной плоскости линзы, в задней фокальной плоскости которой формируется дифракционное изображение. [54]
Предельное разрешение двух спектральных линий одинаковой интенсивности достигается при таком их наложении, когда главный максимум дифракционного изображения А. Очевидно, что две полосы поглощения Я, и Х ДА. [55]
![]() |
Схемы опытов по измерению диаметра звелд, предложенных Майкель-соыом ( а и Брауном и Твиссом ( б. [56] |
Параллельные черные линии представляют собой результат интерференции световых пучков, отраженных от двух зеркал; они пересекают дифракционное изображение звезды в объективе телескопа, прикрытом экраном D ( см. рнс. При соответствующем раздвнже-нни зеркал St и S2 интерференционные полосы исчезают, и остается дифракционное изображение звезды. [57]
![]() |
Схемы лазерных измерителей линейных размеров. [58] |
В большинстве случаев анализируют дифракционное изображение объекта в фокальной плоскости объектива, что позволяет получить необходимый размер дифракционного изображения и уменьшить влияние положения измеряемого объекта на результат измерения. Дифракционное распределение интенсивности, получаемое в фокальной плоскости идеального объектива, инвариантно к смещениям измеряемого изделия, расположенного перед ним. [59]
Формула (9.20) соответствует измерению интенсивности с помощью щели, ширина которой во много раз уже среднего размера дифракционного изображения, а длина существенно превышает этот размер. Способ свободен от ограничений на длину трассы и прост в аппаратурной реализации, измерения легко поддаются автоматизации. [60]