Устранение - виньетирование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года. Законы Мерфи (еще...)

Устранение - виньетирование

Cтраница 2


Как видно из рисунка, эта линза наклоняет косые пучки лучей, чем и достигается устранение виньетирования. Чтобы осуществить заполнение коллиматора, не приближая источник к щели, пользуются различными приемами. На рис. 103 изображен ход лучей при резкой фокусировке источника с помощью конденсора на щели спектрального аппарата.  [16]

Сущность этого явления заключается в том, что пучки света, проходящие через центральную часть щели, целиком попадают на коллиматорный объектив, а пучки света, проходящие через края щели, на него попадают неполностью. Для устранения виньетирования на щели устанавливают линзу небольшого диаметра, фокусирующую свет источника в плоскости коллиматорного объектива.  [17]

В силу упомянутой выше специфики использования зеркальной оптики при наклонном падении пучков зеркальный камерный объектив располагается достаточно далеко от диспергирующей системы. Поэтому для устранения виньетирования зеркалом расходящегося из диспергирующей системы веера параллельных пучков различных длин волн линейные размеры камерного зеркала в направлении дисперсии должны быть больше действующей высоты зеркала.  [18]

19 Схема Уолша. [19]

Усилитель приемника настраивается на частоту модуляции излучения, чем устраняется рассеянный свет. Вместо плоских зеркал 6 могут быть установлены сферические зеркала для устранения виньетирования пучков при работе с высокими щелями. По ширине выделяемого спектрального интервала система эквивалентна двойному моно-хроматору со сложением дисперсии. По этой же схеме может быть осуществлено восьмикратное прохождение пучка лучей через призму. Возможна установка добавочных зеркал над щелями. При этом несколько компенсируется кривизна спектральных линий. Вакуумный призменный монохроматор СП-41 ( рис. 265) предназначен для работы в области спектра 1300 - 2500 А. Он может быть использован для измерения поглощения и отражательной способности различных сред, а также для других целей. Оптика моно-хроматора СП-41 изготовляется из флюорита или фтористого лития. В приборе применена система Водсворта, благодаря чему пучок лучей, идущий в призме в минимуме отклонения, выходит по направлению падающего пучка.  [20]

Существенным недостатком описанной установки являлась длина оптического пути в конденсорной системе монохроматора УМ-2, обусловливавшаяся общими габаритами черного излучателя и необходимостью перемещения его при работе. Большая длина оптического пути вызывала необходимость очень точной настройки прибора и тщательного устранения виньетирования измеряемых пучков в обоих монохроматорах.  [21]

22 Трехлинзовая конденсорная система. [22]

Револьверная диафрагма 2 вырезает из этого изображения необходимый участок, экранируя концы раскаленных электродов, что значительно снижает интенсивность мешающего сплошного спектра. Линза 4, располагающаяся в непосредственной близости от входной щели, служит для устранения виньетирования. При наличии виньетирования освещенность в плоскости объектива коллиматора получается неравномерной: максимальная освещенность соответствует центральным зонам источника света, а к краям источника освещенность падает. Антивиньетирующую линзу подбирают таким образом, чтобы на коллиматорном объективе получить увеличенное изображение источника, не превышающее, однако, размеров коллиматорного объектива. Линзы / и 3 для удобства работы должны быть ахроматическими.  [23]

Револьверная диафрагма 2 вырезает из этого изображения необходимый участок, экранируя концы раскаленных электродов, что значительно снижает интенсивность мешающего сплошного спектра. Линза 4, располагающаяся в непосредственной близости от входной щели, служит для устранения виньетирования. При наличии виньетирования освещенность в плоскости объектива коллиматора получается неравномерной: максимальная освещенность соответствует центральным зонам источника света, а к краям источника освещенность падает. Антивиньетирующую линзу подбирают таким образом, чтобы на коллиматорном объективе получить увеличенное изображение источника, не превышающее, однако, размеров коллиматорного объектива. Линзы I n 3 для удобства работы должны быть ахроматическими.  [24]

Переход по шкале длин волн в двойных монохроматорах нулевой дисперсии может проводиться двояким способом. Наиболее просто это осуществляется путем перемещения средней щели по спектру. В этом случае при неподвижной выходной щели из монохроматора выходят монохроматические пучки последовательно всех длин волн. Классическим примером такого устройства является двойной монохроматор ван Ситтера. Он построен по схеме рис. 104, где для устранения виньетирования около средней щели симметрично установлены дополнительно две коллимационные линзы.  [25]

Из-за частичного срезания диафрагмой поля зрения ( краями окуляра) наклонных пучков лучей от внеосевых точек предмета освещенность видимого глазом изображения удаленного протяженного предмета постепенно уменьшается к краям поля зрения. Такой эффект называется затенением или виньетированием. Виньетирования не будет, когда входной люк лежит в плоскости предмета. В рассматриваемом примере зрительной трубы устранить виньетирование и сделать границы поля зрения резкими можно, поместив диафрагму в фокальной плоскости объектива вблизи промежуточного изображения. При правильном выборе фокусного расстояния полевой линзы ее оправа служит диафрагмой поля зрения. Этим достигается одновременно и устранение виньетирования, и увеличение поля зрения. Апертура, определяемая диаметром объектива, и угловое увеличение трубы остаются прежними, изменяется лишь положение выходного зрачка. Практически полевую линзу располагают позади плоскости первичного изображения, чтобы сделать незаметными загрязнения и дефекты ее поверхности и чтобы в плоскость изображения можно было внести измерительную шкалу или крест нитей.  [26]



Страницы:      1    2