Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Максутов

В 1941 г. Д. Д. Максутов заменил компенсатор Шмидта мениском, теория расчета которого будет подробно изложена ниже (см. стр. 346—349).  [c.324]

Д. Д. Максутов обратил внимание на такой переход и поставил задачу получения мениска с исправленным хроматизмом.  [c.203]

Д. Д. Максутов [8, стр. 209] приводит эмпирические формулы для расчета визуального апланата из стекол К8 и Ф2 с относительным отверстием в диапазоне от 1 3,5 до 1 6  [c.176]

Д. Д. Максутов [1181 показал, что угловой вторичный спектр менисковых систем в пределах от линии С до i может быть выражен формулой  [c.284]


Наличие больших высших порядков сферических аберраций, свойственных менисковым компенсаторам по причине значительной кривизны их поверхностей (рис. IV.6), является серьезным недостатком этих систем. Д. Д. Максутов предложил применять ретушь одной нз поверхностей, а также заменить однолиизовый мениск двойным, кривизны которого обращены в прогивополож-  [c.348]

В 1941 г. Д. Д. Максутов (1896—1964) для исправления аберраций сферического зеркала предложил применять мениски, значительно более легкие в изготовлении, чем коррекционные пластинки Шмидта с несферическими поверхностями. Системы Максутова быстро получили широкое распространение. При определенном соотношении между радиусами кривизны сферических поверхностей мениска и его толщиной мениск ахроматизован (для двух требуемых цветов спектра).  [c.179]

Дисторсия по зависит от отвосительво-го отверстия телескопа, но ее влияние пропорционально третьей степени угла поля зрения и . Очень наглядное объяснение причин, вызывающих дисторсию, дал Д. Д. Максутов 18, стр. 13 . Воспроизведем его расеуждеиия. Представим себе объектив О (рис. 2.7), перед которым помещена диафрагма В со сколь угодно  [c.37]

Глаз человека представляет собой довольно сложный оптический прибор. Он обладает значительными аберрациями. Принято считать, что разрешающая сила невооруженного глаза среднего человека с нормальным зрением составляет 60". Д. Д. Максутов [8, стр. 142] показал, что реальная разрешаю1цая сила всегда значительно хуже теоретической рт, полученной по формуле рг = = H4 /Z) (рис..4.7). Это вызывается влиянием неоднородностей в хрусталике и аберрациями глаза [63],  [c.88]

Если плотность фона очень мала, то суммарное излучение слабой звезды и фона ложится на нижний загиб характеристической кривой фотоэмульсии (участок АВ на рис. 4.14). Если же плотность фона значительна, то почсрпепие эмульсии, вызванное им, оказывается на линейной части характеристической кривой (участок ВС на рис. 4.14). В обоих случаях контраст изображения падает. На это указывал еще Д. Д. Максутов [8]. Из этого с.чедует, что имеется оптимальная плотность фона.  [c.108]

Особый интерес представляют линзы, у которых величина Др мала по сравнению со значениями кривизн Pi и р2 поверхностей, а кривизны и р2 имеют один знак. Такие линзы называются JteKii KOJHii. В 1941 г. выдающийся советский оптик чл.-корр. АН СССР Д. Д. Максутов предложил менисковые системы телескопов, в которых мениски нашли важное применение. О них подробно будет рассказано в 8.3. Мы рассмотрим здесь только случай отдельно взятого мениска, когда лучи идут из бесконечности (s — оо). При этом последний отрезок s , с учетом толщины мениска d и аберраций третьего порядка, может быть определен по формуле [118]  [c.158]


Случай 3. Так как у мениска равной кривизиы.аберрация отрицательна, а у концентрического положительна, то естественно, что должна существовать промежуточная форма мениска, при которой сферическая аберрация третьего порядка отсутствует (Д щ = О, т] = 0). Д. Д. Максутов назвал его анаберрационшм  [c.159]

В зависимости от зоны у, то получим одпу из кривых, изображенных на рис. 6.16. Д.Д. Максутов [8] рекомендует добиваться получения кривой вида III. Для внутренних зон ее кома положительная, для внешних — отрицательная. Остаточная кома характеризуется стрелкой [Д///1тах.- В слз чае наличия кривизны поля его поверх-  [c.199]

Д. Д. Максутов разработал в 1Й36 г. моноцентрический окуляр (см. рис. 6.22,ж) [8, 1301. В нем все поверхности являются концентричными сферами. В силу этого он не чувствителен к любым наклонам. Будучи склсснным в один монолит, он свободен от бликов светопотери в нем также уменьшены. Б нем очень хорошо исправлены аберрации, хотя поле не превышает 25—30° Окуляр  [c.210]

К сожалению, почти во всех трехлинзовых корректорах приходится прибегать к использованию лииз разных сортов стекла. Это не позволяет изготовить весь корректор только нз кварца — единственного материала, прозрачного в ультрафиолетовой области спектра. Правда, Д. Д. Максутов 11561 и А. Баранн [165] предложили корректоры, все линзы которых изготовлены из одного сорта стекла (см, рис. 7.21, д) и имеют сферические или слегка ретушированные поверхности. Корректор Баранна в состоянии обеспечить хорошо исправленное поле диаметром 2ш = 30. Наиболее существенный недостаток его — наличие продольного хроматизма. Это ограничивает спектральный диапазон, в котором можно одновременно получать фотографии, и приводит к необходимости выполнять перефокусировку при переходе от одних длин волн к другим. Тем не мен.ее на поле 2и> = 1 вытянутость изображения, обусловленная продольным хроматизмом, не превышает 1".  [c.249]

Мениск можноетавить как выпуклой, так и вогнутой поверхностью к зеркалу. Сферическая аберрация и хроматизм от этого не изменятся. Но Д. Д. Максутов показал, что кома целиком зависит от расстояния между мениском и зеркалом. Кома обращается в нуль и система становится апланатической только при вполне определенном значении отрезка < 2 (ем. рис. 8.13). При этом оказывается, что в случае, если мениск повернут выпуклой поверхностью к зеркалу, то отрезок приблизительно в два раза меньше, чем когда он обращен выпуклостью к небу таким образом, первый случай конструктивно значительно выгоднее второго, Астигматизм и кривизна поля в менисковых системах оказываются умеренными. Поле, как и в системах Шмидта, выпуклостью обращено к падающему на него пучку лучей. Кривизна его может быть исправлена линзой Пиацци-Смита. Первый член формулы (5.93) выражает последний отрезок мениска для параксиальных лучей. В эту формулу входит показатель преломления п стекла, из которого изготовлен мениск. Он в свою очередь зависит от длины волпы Я, т. е. (п) представляет хроматическую кривую мениска. Дифференцируя нервый член (5.93) по га и приравнивая производную нулю, мы найдем отношение  [c.283]


Смотреть страницы где упоминается термин Максутов : [c.919]    [c.84]    [c.86]    [c.386]    [c.15]    [c.349]    [c.422]    [c.180]    [c.181]    [c.439]    [c.439]    [c.441]    [c.104]    [c.741]    [c.53]    [c.55]    [c.71]    [c.74]    [c.93]    [c.178]    [c.183]    [c.201]    [c.225]    [c.235]    [c.241]    [c.247]    [c.66]    [c.211]    [c.797]    [c.203]    [c.409]    [c.6]    [c.6]    [c.138]   
Оптика (1976) -- [ c.335 ]

Теория оптических систем (1992) -- [ c.10 , c.165 , c.360 , c.382 ]



ПОИСК



Зеркально-менисковый прибор конструкции Д. Д. Максутова

Мениск Максутова

Менисковые системы Максутова

Мнкрообъектяв Максутова

Телескоп менисковый Максутова

Хроматизм отдельной линзы в воздухе. Тонкая линза, концентричная линза, линза с равными радиусами. Мениск Максутова



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте