Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Аберрации оптических систем

НЕДОСТАТКИ (АБЕРРАЦИИ) ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  [c.186]

Аберрации оптических систем 186 и д.  [c.426]

АБЕРРАЦИИ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 80. Введение  [c.301]

Контроль ко.эффициента преломления оптических элементов, выявление неоднородности стекла, включений типа пузырей и свилей являются важными. этапами контроля качества оптических изделий. С конца прошлого столетия основным оптическим инструментом, применяющимся для количественных измерений прозрачных неоднородных материалов, был интерферометр Маха-Цендера, на основе которого разработаны теневые и интерференционные методы контроля. Ограничением ЭТИХ методов являются аберрации оптических систем самого интерферометра. Методы голографической интерферометрии позволяют компенсировать аберрации и тем самым существенно улучшать качество проводимых измерений.  [c.105]


Аберрация оптических систем — искажения, погрешности изображений, формируемых оптическими системами. Аберрации оптических систем проявляются в том, что оптические изображения не вполне отчетливы, не точно соответствуют объектам или оказываются окрашенными.  [c.196]

Астигматизм — одна из аберраций оптических систем. Проявляется в том, что сферическая волновая поверхность при прохождении через оптические системы может деформироваться и тогда изображение  [c.196]

Параллельно с теорией аберраций оптических систем развивались теория и практика построения оптического изображения. Со времен И. Кеплера и Р. Декарта существовало мнение, что при идеальном изготовлении оптических систем можно увидеть любые, сколь угодно малые подробности объекта наблюдения или, говоря современным языком, что разрешающая сила идеального оптического прибора бесконечна. Качественно новым этапом в развитии теории оптических приборов явилась теория Эрнста Аббе и Д. Рэлея (70—80-е годы XIX в.), которые показали, что волно-  [c.367]

Хотя вклад Фуко в развитие практической оптики велик, все же его методы оптических измерений не были безупречны. В 1880 г. Г. Фогель ввел важное усовершенствование измерительного прибора для оценки хроматической аберрации оптических систем. На оси испытуемой оптической системы он предложил установить спектроскоп таким образом, чтобы изображение звезды получалось прямо на щели. Если хроматическая аберрация отсутствовала, то ширина светящегося диска на щели для всех длин волн была одинакова.  [c.371]

Все перечисленные выше методы служили в основном для измерений аберраций оптических систем. Вместе с тем на практике часто требовалось измерить такие характеристики оптической системы, как ее фокусное расстояние и увеличение. Конструкции соответствующих приборов для указанных целей были предложены во второй половине XIX в. Э. Аббе. Измерение фокусного расстояния по методу Аббе было основано на определении увеличения для нескольких (не менее чем для двух) различных положений предмета, находящегося на оптической оси испытуемой оптической системы, причем расстояние между положениями предмета должно быть известно.  [c.372]

Лит. см. при ст. Аберрации оптических систем.  [c.121]


П. п., как оптич. элемент, обладает аберрациями (см. Аберрации оптических систем), в частности сферич. аберрацией (к-рая при больших углах даёт дополнит, смещение 6 ), хроматин, аберрацией и астигматизмом (для достаточно удалённых объектов и малых й — незначительными).  [c.637]

Р, свободны от хроматич. и сферич, аберраций (см. Аберрации оптических систем), что является одним из преимуществ перед рефракторами повышается светосила и, как следствие, уменьшается длина трубы. В Р.  [c.385]

Изложение намеченного круга вогтросов начнем с краткого анализа аберраций оптических систем и способов их устранения. Затем исследуем разрешающую силу телескопа и микроскопа. Рассмотрение этих двух очень важных частных задач позволит ознакомиться с основами дифракционной теории оптических инструментов и современными способами повышения разрешающей силы оптических приборов.  [c.328]

Голографические (или 10лограммные) оптические. элементы (ГОЭ) представляют собой голограммы, на которых записаны волновые фронты специальной формы. ГОЭ можно сконструировать для преобразования любого входного волнового фронта в любой другой выходной фронт независимо от параметров материала подложки, например от кривизны или показателя преломления. С их помощью возможна коррекция аберраций оптических систем, в таком случае ГОЭ выступают в качестве составных. элементов сложных оптических приборов. ГОЭ используют и как самостоятельные оптические элементы в качестве линз, зеркал, дифракционных решеток, мультипликаторов и др.  [c.49]

Однако теория идеальной оптической системы не давала возможность оценить качество изображения, даваемого оптическим инструментом, а главное, не позволяла решить вопрос о влиянии конструктивных элементов линз (радиус кривизны, диаметр, толш ина, показатель преломления) на величину аберраций (ошибок), даваемых оптическими приборами [47]. Совершенствование модели идеальной оптической системы привело к разработке обш ей теории аберраций оптических систем.  [c.366]

Теория аберраций оптических систем, для общего случая, была разработана во второй половине XIX в. в трудах Л. Зейделя и Й. Петцваля. Разложение аберраций в ряд на основании теории эйконала (для абер-)аций третьего порядка) было выполнено К. Шварцшильдом в 1905 г. 48].  [c.366]

АСТИГМАТИЗМ — одна из геом. аберраций оптич. систем, обусловленная неодинаковостью кривизны оптич, поверхности в разных плоскостях сечения падающего на неё светового пучка. Подробнее см. Аберрации оптических систем.  [c.128]

Если точка-объект находится не в параксиальной области, то исходящие из неё и прошедшие через оптич. систему лучи не собираются в одну точку, а пересекают плоскость изображения в разных точках, образуя аберрационное пятно (см. Аберрации оптических систем) размеры этого пятна зависят от положения точки-объекта и конструкции системы. Безаберрациоиными (идеальными) оптич. системами, дающими точечное изображение точки, являются только плоские зеркала. При конструировании оптич. систем аберрации исправляют, т. е. добиваются того, чтобы аберрац. пятна рассеяния не ухудшали в заметной стснени картины изображения однако полное уничтожение аберраций невозможно.  [c.113]

КРИВИЗНА ПОЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ — одна из аберраций оптических систем, заключающаяся в том, что ruiB pxiio Tb наплучшей фокусировки не совпадает с. фокальной ПЛОСКОСТ1.Ю, а оказывается искривлённой. Радиус кривизны R этой поверхности определяется  [c.491]

Антиподные сигналы (АС) соответствуют макс, разносу излучателя и приёмника на Земле, когда потенциально возможны любые направления прихода радиоволн. Из-за неоднородности ионосферы вблизи антипода формируется фокальное пятно размером 0,5— 1,5 тыс. км с неск. направлениями прихода и сложным пространственным распределением напряжённости поля. Это явление аналогично аберрациям оптических систем. Оптим. условия приёма АС реализуются на трассах, лежащих в ночном полушарии и в окрестности терминатора (линия, отделяющая дневное полушарие от ночного). АС меньше др. типов сигналов подвержены влиянию ионосферио-ыагн. возмущённости и поглощению в полярных зонах.  [c.426]


СФЕРИЧЕСКАЯ АБЕРРАЦИЯ—одна из геом, аберраций оптических систем, зависящая от положения точки пересечения луча с плоскостью входного зрачка. С. а, наблюдается даже для точки-объекта, находящейся на гл. оптич. оси системы. С. а, особенно велики в светосильных системах (с большим относительным отверстием), где приходится учитывать и аберрации высших порядков. Подробнее см, Аоеррацни оптических систем.  [c.37]

УВЕЛИЧ НИЕ оптическое —отношение линейных или угл. размеров изображения предмета, получаемого с помощью оптич. системы, к соответствующим размерам самого предмета. Характеризуя наиболее употребит, осесимметричные системы, различают линейное, угл. и продольное У. о. Линейное (поперечное) увеличение р — отношение длины / изображения отрезка, перпендикулярного оптич. оси системы, к длине этого отрезка / = 1/1. При р>0 (направления I к 1 совпадают) изображение наз. прямым, при р<0 (/ и / антипараллельны)—обратным или перевёрнутым, при —уменьшенным, при 1Р1> 1—увеличенным. Величину р оптич. системы можно вычислить, используя выражение fjx= —x /f, где /н/ — переднее и заднее фокусные расстояния, ахи х — расстояния от переднего фокуса до предмета и от заднего фокуса до изображения соответственно. В реальных оптич. системах линейное У. о. для сопряжённых плоскостей не остаётся постоянным по всему полю зрения. Это приводит к нарушению геом. подобия между предметом и его изображением, наз. дисторсией (см. Аберрации оптических систем).  [c.200]


Смотреть страницы где упоминается термин Аберрации оптических систем : [c.303]    [c.307]    [c.309]    [c.313]    [c.315]    [c.317]    [c.8]    [c.24]    [c.656]    [c.83]    [c.85]    [c.414]    [c.418]    [c.592]    [c.420]    [c.458]    [c.530]    [c.248]    [c.690]    [c.220]    [c.495]    [c.562]    [c.38]   
Смотреть главы в:

Оптика  -> Аберрации оптических систем

Оптика  -> Аберрации оптических систем

Основы оптики  -> Аберрации оптических систем


Оптика (1977) -- [ c.186 ]

Оптика (1985) -- [ c.134 ]

Общий курс физики Оптика Т 4 (0) -- [ c.96 , c.101 , c.107 ]



ПОИСК



Аберрации оптических систем с несферическими

Аберрации оптических систем с несферическими поверхностями

Аберрации оптическое

Аберрации основных компонентов оптических систем

Аберрация

Анализ свойств отдельных элементов оптической системы Анализ сферической аберрации одной преломляющей сферической поверхности при различных положениях предмета

Волновая аберрация оптической системы

Допустимые остаточные аберрации в различных оптических системах

Исследование аберраций оптической системы путем фотографирования спекл-структур

Матрица оптической системы. Преобразование луча от плоскости предмета, к плоскости изображения. Кардинальные элементы оптической системы. Физический смысл постоянных Гаусса. Построение изображеУравнение линзы. Тонкие линзы. Система тонких линз. Использование ЭВМ Аберрации оптических систем

Монохроматические аберрации оптических систем

Недостатки (аберрации) оптических систем

Общая картина монохроматических аберраций оптической системы

Общие положения о вычислении аберраций оптической системы

Ограничения в работе оптических систем, обусловливаемые аберрациями

Определение коэффициентов аберраций третьего порядка центрированной оптической системы

Ось оптическая системы

Предварительные данные об аберрациях наиболее часто применяемых компонентов оптических систем

РАСЧЕТ АБЕРРАЦИЙ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Распределение аберраций высших порядков лучей по поверхностям оптической системы

Расчет оптической системы на минимум сферической аберрации

Теория аберраций центрированной оптической системы

Формулы, связывающие координаты двух произвольных параксиальных лучей, проходящих через одну и ту же оптическую систему — Формулы для проекций поперечных аберраций третьего порядка в переменных

Хроматические аберрации оптических систем

Численные значения аберраций наиболее распространенных категорий оптических систем

Элементы геометрической оптики. Основы теории аберраций оптических систем



© 2021 Mash-xxl.info Реклама на сайте