Cтраница 1
Действие оптических приборов, о которых шла речь в главе б, описывается законами геометрической оптики. Согласно этим законам мы можем различать с помощью микроскопа сколь угодно малые детали объекта; с помощью телескопа можно установить существование двух звезд при любых, как угодно малых угловых расстояниях между ними. Однако в действительности это не так, и лишь волновая теория света позволяет разобраться в причинах предела разрешающей способности оптических приборов. [1]
Действие оптических приборов основано на отображении пор в хромовом покрытии экранами приборов; по этому отображению судят о пригодности размеров сетки трещин для эксплуатации деталей. Упрощенный ручной оптический прибор позволяет контролировать сетку трещин при увеличении в 2 - 5 раз. [2]
Действие оптико-механических и оптических приборов основано на использовании световой энергии. Приборы могут быть контактными и бесконтактными, проекционными и интерференционными. [3]
Рассмотрим действие простейшего оптического прибора лупы. [4]
На законах геометрической оптики основано устройство и действие разнообразных оптических приборов. В первую очередь рассмотрим те из них, в которых изображение получается действительным. Для фиксации и сохранения этого изображения-используется химическое действие света. [5]
На явлении опалесценции и законе светорассеяния Рэлея основано действие весьма важного оптического прибора нефелометра, с помощью которого измеряют интенсивность опалесценции коллоидного раствора, а также степень мутности суспензии или эмульсии. На рис. 160 показана схема прибора Доти, предназначенного для визуального измерения светорассеяния. В этом приборе свет от источника 1 падает на рассеивающий раствор, находящийся в термостатированной кювете, и пластинкой 2 частично направляется на пластинку из молочного стекла 4, которая является стандартом мутности. Отсчеты на этих лимбах / i и / 2 характеризуют отношение интенсивностей рассеянного света. [6]
Первая часть курса посвящена рассмотрению вопросов, связанных с общими принципами действия оптических приборов и принципами их конструирования. Последнему уделяется особое внимание потому, что, как показывает опыт, знания принципов действия оптических приборов совершенно недостаточно, чтобы обеспечить получение правильного результата в световых измерениях. Необходимо еще знать и принципы конструирования опти - ческих приборов. Только в этом случае экспериментатор-оптик может полностью учесть ошибки, которые вносит оптический прибор в результаты световых измерений. [7]
Опыт, однако, показывает, что проще всего для объяснения действия оптических приборов пользоваться более наглядными геометрическими приемами лучевой оптики. [8]
На явлении опалесценции ( конуса Фарадея - Тиндаля) и законе светорассеяния Релея основано также действие весьма важного оптического прибора нефелометра, или по старому наименованию-тиндалеметра, служащего для определения интенсивности светорассеяния ( опалесценции) в коллоидных растворах и степени мутности в суспензиях, эмульсиях и аэрозолях. [9]
Последний раздел курса имеет еще своей целью помочь начинающему специалисту не только полнее ощутить необходимость внимательного изучения действия оптических приборов и особенностей тех или иных методов световых измерений, но и подготовиться к самостоятельной критической оценке оптических приемов и исследований, которые описываются в текущей журнальной литературе. [10]
![]() |
Телескоп Максутова. [11] |
Для правильного понимания действия оптических приборов, предназначенных для работы совместно с глазом, необходимо учитывать особенности строения глаза. Мы уже указывали в § ИЗ что сетчатая оболочка глаза состоит из отдельных светочувствительных элементов, каждый из которых реагирует на попадающий на него свет независимо от других элементов. При увеличении освещенной поверхности сетчатки лишь большее число ее элементов участвует в восприятии света, но световое раздражение каждого из элементов не усиливается. В этом смысле глаз подобен фотоаппарату, где почернение в данном месте пластинки зависит от освещенности изображения в этом месте и не зависит от размеров всего изображения. [12]
Оптические явления рассматриваются на основе знакомства с принципом Гюйгенса - Френеля, методом зон Френеля и принципом Ферма. Это позволяет глубже разобраться в принципах действия оптических приборов, выяснить причины, ограничивающие их возможности. [13]
Первая часть курса посвящена рассмотрению вопросов, связанных с общими принципами действия оптических приборов и принципами их конструирования. Последнему уделяется особое внимание потому, что, как показывает опыт, знания принципов действия оптических приборов совершенно недостаточно, чтобы обеспечить получение правильного результата в световых измерениях. Необходимо еще знать и принципы конструирования опти - ческих приборов. Только в этом случае экспериментатор-оптик может полностью учесть ошибки, которые вносит оптический прибор в результаты световых измерений. [14]
Это соотношение описывает процесс образования изображения, если элементы объекта излучают абсолютно некогерентные колебания. Мы покажем, что такой линейный процесс на языке преобразования Фурье записывается в чрезвычайно простой форме, что приводит ас к интересным соображениям о действии оптического прибора как фильтра пространственных частот. [15]