Cтраница 1
![]() |
Схема АСУТП изготовления фотошаблонов больших интегральных схем.| АСУТП для электрической формовки точечных диодов. [1] |
Фотообъектив 1 проектирует на фотопластинку 2 изображение диафрагмы 4, которая имеет прямоугольную форму и может в определенных пределах дискретно изменять свои размеры. Осветительная система 5 состоит из источника света и конденсора. По программе с ЭВМ исполнительный механизм перемещает кассету с фотопластинкой в нужное положение. Другой исполнительный механизм тоже по программе с ЭВМ устанавливает необходимый размер диафрагмы. Затем цикл повторяется, и экспонируется соседний участок. [2]
Фотообъектив состоит из системы линз, дающих на светочувствительном слое фотоматериала действительное и обратное - изображение объекта съемки. Для получения четкого изображения камеру делают раздвижной или объектив снабжают резьбой, позволяющей изменять его положение относительно фотослоя и наводить на резкость. [3]
Фотообъектив состоит из системы линз, дающих на светочувствительном слое фотоматериала действительное и обратное изображение объекта съемки. Для получения четкого изображения камеру делают раздвижной или объектив снабжают резьбой, позволяющей изменять его положение относительно фотослоя и наводить на резкость. Затвор открывает доступ к фотослою изображения, проецируемого объективом. При этом проецирование продолжается в течение точно установленного времени. Такое дозированное освещение фотослоя при съемке называется экспонированием, а промежуток времени, на который открывается затвор - выдержкой. [4]
Фотообъектив и камера аппарата конструируются так, чтобы можно было получить резкое изображение предметов, находящихся на том или ином расстоянии от объектива, в плоскости светочувствительной пластинки или пленки. Обычно в фотоаппарате получается уменьшенное изображение объекта; в современных аппаратах стремятся к получению хорошей резкости с тем, чтобы иметь возможность последующего увеличения снимка. [5]
Фотообъектив тоже участвует в создании воздушно-световой перспективы. Особенно большое значение в этом случае имеет распределение деталей в изображаемом пространстве. [6]
Обычно применяемые фотообъективы имеют относитель-твере. [7]
Хотя фотообъективы имеют обычно меньший перепад фокусных расстояний ( отношение наибольшего фокусного расстояния к наименьшему) г чем объективы киносъемочных или телевизионных камер, все же их конструкция сложна. Они состоят из 10 - 15 и более линз, так как чаще всего представляют собою соединение телескопической насадки переменного увеличения с обычным фотообъективом. [8]
Применение фотообъектива вызывает потери света в системе микроскоп - - фотокамера, освещенность изображения на фотослое снижается. [9]
Оправа фотообъектива делит системы линз на две основные группы: переднюю и заднюю компоненты фотографического объектива. Различают следующие типы оправ: нормальные, нормальные углубленные, с центральным затвором, с червячным ходом, сблокированные с дальномером. [10]
![]() |
К понятию разрешающей силы телескопа. ОМ, ON - направления на две близкие звезды, ф - угловое расстояние между звездами, LL - объектив телескопа. Внизу схематическое негативное изображение. [11] |
Для фотообъективов обычно погрешности объектива играют большую роль, чем искажения, вносимые дифракцией. Поэтому уменьшение диаметра объектива ( диафрагмирование), которое уменьшает роль этих погрешностей, обычно улучшает резкость изображения. [12]
В хороших фотообъективах - анастигматах - при большом поле зрения устраняется и искривление плоскости изображения. [13]
Так как фотообъективы не имеют диафрагмы поля зрения, то обычно для характеристики их поля зрения указывают тот диаметр круга на светочувствительном слое, внутри которого качество изображения удовлетворительно, или угол с вершиной во второй главной точке объектива, опирающийся на этот круг. [14]
При выборе фотообъективов обычно исходят из того, чтобы фокусное расстояние было не меньше диагонали фотопластинки. [15]