Апертура - линза - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Опыт - это замечательная штука, которая позволяет нам узнавать ошибку, когда мы опять совершили ее. Законы Мерфи (еще...)

Апертура - линза

Cтраница 3


Мы предполагаем, что апертура линзы достаточно велика и, следовательно, можно пренебречь эффектами виньетирования.  [31]

32 Спектрофотометр для измерения распределения энергии излучения на выходе оптических волоконных элементов для инфракрасной области спектра. [32]

Эти линзы с диафрагменным числом f / 2 проецируют изображение источника на входной торец испытуемого оптического волоконного элемента. Одна ирисовая диафрагма регулирует апертуру линз, а другая - размер изображения. Шкала гониометра, на которой укреплен детектор с соответствующими фильтрами, центрирована относительно оси выходной поверхности испытуемого оптического волоконного элемента для инфракрасной области спектра.  [33]

Для простоты будем считать, что апертура линзы существенно превосходит апертуру падающего на него светового пучка.  [34]

Максимальный телесный угол определяется величиной используемой апертуры линзы. Для больших импульсов телесный угол приближается к значению, задаваемому геометрической апертурой линзы, в то время как для малых импульсов он стремится к нулю из-за экспоненциального спада поля в области дефокусировки. Таким образом, квадруполь представляет собой прекрасный моно-хроматор. Кроме того, он служит хорошим фильтром для частиц по знаку заряда. С двухэлементным квадруполем невозможно получить одинаковое увеличение в горизонтальной и вертикальной плоскостях.  [35]

Полученное значение разности хода Д является функцией / г и г. Относительно угла i, а следовательно и г, уже было сказано при описании постановки опыта, что они малы и изменяются в малых пределах. Здесь следует добавить, что если это не так, то, уменьшая апертуру линзы, проектирующей интерференционную картину на экран, можно уменьшить диапазон вариаций угла г. Если же интерференционная картина наблюдается непосредственно глазом, то такое уменьшение апертуры наблюдения осуществляется, естественно, за счет малых размеров отверстия - зрачка глаза.  [36]

37 Схема регистрации объектного поля ( в н формирования ннтерферограмм ( б. 1 - овьект, 2 - фотопластинка Л Лг - лннэы. [37]

Рассмотрим пороговую чувствительность методов голографической и спекл-интерферометрии к жесткому смещению при регистрации в фурье-плоскости для объекта, поперечные размеры которого меньше апертуры регистрирующей линзы. При этом параметры регистрируемой спекл-структуры определяются размерами и формой объекта, а не апертурой линзы. В этом случае порог чувствительности метода спекл-интерферометрии оказывается вдвое ниже, чем голографической интерферометрии.  [38]

39 Схема псевдоскопической одноступенчатой записи радужной голограммы ( П - объект, А - изображение щели. П - изображение объекта, 0В - опорная волна, ПВ - предметная волна.| Схема ортоскопической одноступенчатой записи радужной. [39]

Псевдоскопическая записывающая схема приведена на рис. 2.3, на котором изображение объекта формируется линзой за регистрирующей пластиной Н, а мнимое изображение щели формируется между объектом и щелью. Узкая щель А размещена между линзой и первой фокусной плоскостью линзы и служит для ограничения апертуры линзы в вертикальном направлении. В качестве опорной волны используется сходящаяся волна. Отметим, что по глубине реальное изображение перевернуто линзой относительно щели. При воспроизведении необходимо, чтобы изображение щели, формируемое голограммой, располагалось за изображением объекта. Поэтому при восстановлении должна быть использована волна, сопряженная к опорной волне.  [40]

41 Схема записи голограммы сфокусированных изображений. [41]

На стадии восстановления исходной опорной волной формируются действительное и мнимое изображения. При этом центр трехмерного изображения будет казаться расположенным в плоскости голограммы, а угол, под которым могут рассматриваться изображения, ограничен апертурой линзы.  [42]

Соответственно лазерное излучение может быть сфокусировано и кружок диаметром d - K ( f / D), где / - фокусное расстояние, D - апертура линзы. На практике удается получать значения d, превышающие отот предел всего в несколько раз.  [43]

Другая, эквивалентная модель рассматривает, каким образом конечная апертура линзы, служащей для построения изображения, будет ухудшать формирование изображения каждой точки объекта в отдельности. Читатель поймет, что здесь используется историческая работа о разрешающей способности телескопов, где отмечается, что изображение звезды ( близко аппроксимирующей точечный источник) размывается дифракцией на апертуре линзы в диск, окруженный кольцами. Диск носит название картины Эри в честь члена Британского астрономического общества сэра Джорджа Эри, который исследовал детали этой картины в 1835 г. ( разд. Размеры картины Эри обратно пропорциональны диаметру дифракционной апертуры. Поэтому каждая точка объекта будет представлена в виде точки только при бесконечно большом размере апертуры.  [44]

От точечного монохроматического источника So, помещенного в фокусе линзы Zi, образуется плоская монохроматическая волна, которая пластиной П разделяется на две. После отражения от зеркал А и Аг они сводятся пластиной П и направляются к линзе Ьг - Если пластина П и зеркала At и А г оптически достаточно совершенны и сохраняют постоянство разности хода различньк лучей пучка с точностью до долей длины волны, то на апертуре линзы L2 будет наблюдаться равномерная освещенность. Если призма П2 является оптически высокосовершенной, то разность хода интерферирующих лучей сохраняется постоянной по всему сечению пучка и, следовательно, апертура линзы L2 будет по всему сечению освещена равномерно.  [45]



Страницы:      1    2    3    4