Cтраница 4
С ростом величиы pR расхождение в результатах расчета освещенности быстро возрастает, причем модель вида l / ( d R) дает завышенные значения освещенности первичного изображения для удаленных объектов. Например, при pR 1 модель l / ( d R) дает величину освещенности, завышенную примерно в 1 3 раза, при pR 2 - в 2 5 раза, при pR 4-а 10 раз. При моделировании реальных съемочных систем это может привести к существенному завышению возможностей системы по регистрации удаленных объектов. [46]
Применение увеличений больше нормального лишь снижает освещенность изображения на сетчатке глаза и не улучшает разрешения, так как не может выявить новых деталей рассматриваемого объекта, отсутствующих в первичном изображении, которое представляет собой совокупность дифракционных картин от оправы объектива. Однако в некоторых случаях ( см. § 7.5) допустимо применять увеличения, в 2 - 4 раза превосходящие нормальное, чтобы создать менее напряженные условия для работы глаза. [47]
При освещении сюжета точечным источником яркость объектов будет действительно обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника, но расстояние между объективом ( глазом) и наблюдаемой поверхностью влияния на освещенность первичного изображения не оказывает. При естественном освещении яркость объектов при несущественном поглощении в среде ( состояние чистой атмосферы) не зависит от дальности до них. [48]
В этом случае первая дифракция - это распространение света от передней фокальной плоскости линзы Л, где расположен предмет, к плоскости Ф, где возникает картина пространственного спектра - первичное изображение. [49]
![]() |
Схема электролитически-механической полировки.| Принципиальная схема металлографического микроскопа. [50] |
При фотографировании изображения или его наблюдении на экране вместо глазных окуляров используют специальные фотоокуляры ( или гомали), которые принимают световые лучи, идущие непосредственно из объектива, и создают действительное первичное изображение на фотопластинке или экране. [51]
Если процесс продолжают вести до тех нор, пока вторичное изображение не станет абсолютно черным, от первоначального изображения не останется ничего, кроме тех частей, где плотная черная область вторичного изображения примыкает к плотной черной области первичного изображения и на их границе имеется очень тонкая линия меньшей плотности. Если проявление продолжается, то линия исчезает и вся пленка становится равномерно черной. Это явление называется линиями Макки. [52]
S-эффект в ЖК - Напряжение электрического смешения на структуре тогда выбирают так, чтобы задать определенный уровень пропускания ячейки ЖК, например соответствующий одному из минимумов кривой пропускания. Первичное изображение проецируется на структуру одновременно с подачей импульса низкочастотного питающего напряжения. ЖК-ячейки и ПВМС, По окончании этого процесса на структуру проецируется второе изображение при одновременном включении импульса высокочастотного напряжения. [53]
Пучок электронов, исходящий из катода К, превращается магнитной линзой Ll практически в параллельный пучок электронов, пронизывающий рассматриваемый объект О и дающий его изображение на просвет. Первичное изображение объекта, которое дает эта линза, лежит в фокальной плоскости третьей магнитной линзы L3, дающей сильно увеличенное вторичное изображение объекта на люминесцирующем экране S. Изображение, получаемое на экране, фиксируется фотографическими методами. Основное отличие электронного микроскопа от оптического состоит в замене окуляра, служащего в оптическом микроскопе для визуального наблюдения, проекционной линзой и в малой апертуре ( малом входном отверстии) конденсорной линзы. [54]
Действие подходящего окислителя, способного разрушить одну часть изображения, созданного светом, но не изменяющего другую часть, заставляет предполагать, что изменение галоидного серебра под действием света протекает в две стадии. Вначале свет создает первичное изображение, способное служить центрами проявления, затем возникает вторичное изображение, являющееся продуктом превращения первичного изображения; это вторичное изображение становится видимым простым глазом, начиная с момента, когда оно достигнет достаточной величины. Исходя из таких представлений, нами была дана математическая трактовка процесса соляризации [11], не зависящая от какой-либо гипотезы о природе указанных двух превращений, происходящих в галоидном серебре. [55]
Принципы образования контрастного изображения в интерференционном и фазово-контрастном микроскопах различны. При интерференционных схемах первичное изображение в микроскопе остается в полной неприкосновенности. На вторичное ( неконтрастное) изображение прозрачного объекта накладывается дополнительная световая волна ( так называемая волна сравнения), от взаимодействия с которой изображение объекта не только делается контрастным, но может стать цветным. [56]
Изображение низкой интенсивности, создаваемое на фотопроводящем слое, воспроизводится с увеличенной яркостью на электролюминесцентной панели. В темновых режимах первичного изображения тем-новой ток фотосопротивления так низок, что на слое фосфора получаются весьма малые напряжения, которые дают незначительный местный световой выход. В режиме более высоких интенсив-ностей света увеличенный фототек вызывает еще большее соответствующее увеличение напряжения на слое фосфора с последующим увеличением интенсивности светового выхода. Непрозрачная проводящая пленка может быть проложена между фотопроводящим и электролюминесцентным слоями для предотвращения положительной обратной связи по свету. [57]
Объектив, который образует первичное изображение, состоит из вогнутого параболического зеркала, которое может иметь значительный диаметр; отражающая поверхность покрыта серебром или алюминием. [58]