Cтраница 3
Чистый кварц служит также для изготовления различных оптических инструментов. Кварцевый песок широко применяется в стекольном производстве. [31]
Явления дифракции играют важнейшую роль в работе оптических инструментов. Изображение, получаемое в любом оптическом приборе, имеет дифракционное происхождение, так как пучки лучей, проходящие оптику прибора, ограничены конечными размерами этой оптики. Дифракционная структура изображения определяет одну из важнейших характеристик оптического прибора - его теоретическую разрешающую способность. [32]
Явления дифракции играют важнейшую роль в работе оптических инструментов. Изображение, получаемое в любом оптическом приборе, имеет дифракционное происхождение, так как пучки лучей, проходящие оптику прибора, ограничены ее конечными размерами. Дифракционная структура изображения определяет одну из важнейших характеристик оптического прибора - его теоретическую разрешающую способность. [33]
![]() |
К понятию разрешающей силы телескопа. Две звезды под углом ф дают в фокусе телескопа две более или менее перекрывающиеся дифракционные картины. [34] |
Наличие дифракции ставит предел возможности при помощи оптического инструмента распознавать детали предмета. В случае совершенного телескопа мы должны были бы согласно законам геометрической оптики получить два четких, близко расположенных точечных изображения. Дифракция же приводит к тому, что вместо двух раздельных точек мы получаем картину в виде двух систем светлых и темных колец. [35]
![]() |
Схема установки для исследования разрешающей силы оптического. [36] |
Таким образом, нашу установку можно рассматривать как оптический инструмент, предназначенный для получения изображения источника. При этом коллиматор ( щель Si и объектив Oi) является моделью далекого источника, а объектив О2 и микроскоп М составляют зрительную трубу, наведенную на этот источник. [37]
Невзирая на то, стараюсь произвести в действие еще новый оптический инструмент, которым бы много глубже видеть можно было дно в реках и в море, нежели как мы видим просто. [38]
Полученная формула обычно используется при расчетах в теории оптических инструментов. [39]
Но А б б е называет увеличительной способностью оптического инструмента отношение тангенса угла, под которым виден предмет сквозь инструмент, к линейным размерам самого предмета. [40]
Эта формула играет первостепенную роль в дифракционной теории оптических инструментов. [41]
![]() |
К понятию разрешающей силы телескопа. ОМ, ON - направления на две близкие звезды, ф - угловое расстояние между звездами, LL - объектив телескопа. Внизу схематическое негативное изображение. [42] |
Наличие дифракции ставит предел возможности распознавать при помощи оптического инструмента детали предмета. В случае совершенного телескопа мы должны были бы, согласно законам геометрической оптики, получить два четких, близко расположенных точечных изображения. [43]
Для разбивки монтажных осей, проверки соосности оборудования применяют оптический инструмент - теодолит. Для определения величины превышения одной точки относительно другой, находящихся на значительном расстоянии, используют нивелир. [44]
После нескольких лет упорного труда ученого были впервые выпущены объективы оптических инструментов, изготовленные и рассчитанные исключительно на основании теоретических соображений и инженерных расчетов. Этот оптический инструмент предстал в совершенно новом свете: впервые были выяснены функции объектива и окуляра, проведена классификация различных аберраций, разработана теория микроскопического изображения и, наконец, были установлены пределы разрешающей способности оптических инструментов. [45]