Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Ось оптическая системы

Если нет уверенности в том, что ось оптической системы точно установлена по оси резьбы, то средний диаметр резьбы измеряют дважды при повороте на 180°.  [c.527]

Далее выберем за опорную ось луч, который проходит через одну определенную точку Н и распространяется в направлении к. Этим лучом, например, может быть ось оптической системы, используемой для наблюдения изображения. Тогда поперечная лучевая аберрация Ду в произвольной точке.У на опорном луче определяется как перпендикулярный к к вектор, который связывает У с лучом, проходящим через единственную точку Я (рис. 3,12). Таким образом, Ду зависит от расстояния у от Н до У, а также и от приращения с/г = Дг полол<ения Я относительно Н. Из рис. 3.12 видно, что  [c.62]


Знак в формуле выбирают в зависимости от того, насколько больше или меньше размера а величина половины среднего диаметра измеряемой резьбы. Если нет уверенности в том, что ось оптической системы точно установлена по оси резьбы, и если установка оптической оси систе.мы не может быть обеспечена с достаточной для измерений точностью, то для определения среднего диаметра измеряемой резьбы делают два измерения при повороте резьбы на 180°, т. е. в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Подсчитывают действительный размер среднего диаметра резьбы по формуле  [c.415]

Л. Разрешающая О оптической системе с исправлен-  [c.365]

В рамках гауссовой оптики, если ось оптической системы располагается в одной плоскости, можно рассматривать преобразование меридиональных проекций луча независимо, операция (П.А.1) распадается на две независимых  [c.184]

Вследствие этого ось оптической системы а —Ь и продольная ось автомобиля будут параллельны. Так как расстояние между осями оптической системы и упора 6 равно половине диаметра рассеивателя 7 фары, то центр линзы / совпадает с центром рассеивателя фары.  [c.126]

При ориентировании прибора в вертикальной плоскости оптическая ось его I устанавливается параллельно плоскости площадки (дороги), на которой стоит проверяемый автомобиль. Для этой цели на боковой стенке корпуса 4 оптической системы на оси находится жидкостный уровень 9, который может изменять свое положение относительно оси а —Ь оптической системы. Если пузырек воздуха находится в центре трубки уровня 9, то ось оптической системы а —Ь параллельна плоскости площадки (дороги) АВ независимо от угла наклона ее к горизонту АС при этом ось уровня расположится под углом Ь"а"с", равным углу подъема дороги ВАС.  [c.126]

Фиг. 40. Схема работы призмы окулярной головки с раздвоенным изображением а — ход лучей в сложной призме б — вид в поле зрения при несовпадении центра отверстия с осью О—О1 оптической системы в — вид в поле зрения при совпадении центра отверстия с осью О—О оптической системы. Фиг. 40. Схема работы призмы окулярной головки с раздвоенным изображением а — ход лучей в сложной призме б — вид в <a href="/info/192260">поле зрения</a> при несовпадении <a href="/info/4782">центра отверстия</a> с осью О—О1 оптической системы в — вид в <a href="/info/192260">поле зрения</a> при совпадении <a href="/info/4782">центра отверстия</a> с осью О—О оптической системы.
Допустимое перемещение плоскости предметов определяет глубину изображаемого пространства. Пусть А (рис. 203) — предметная плоскость, изображение которой А сопряжено с плоскостью пленки, р — расстояние от входного зрачка О оптической системы до этой плоскости, которую называют плоскостью на-  [c.251]


Взаимодействие фотонов с возбужденными атомами дает лавинообразные потоки фотонов в различных направлениях. Наличие торцовых зеркальных [юверхностей рубинового стержня приводит к тому что при многократном отражении усиливаются свободные световые колебания в направлении оси стержня рубина вследствие стимулирования возбужденными атомами. Спустя 0,5 мс более половины атомов хрома приходит в возбужденное состояние, и система становится неустойчивой. Вся запасенная энергия в стержне рубина одновременно высвобождается, и кристалл испускает ослепительный яркий красный свет. Лучи света имеют высокую направленность. Расходимость луча обычно не превышает О, Г. Системой оптических линз луч фокусируется на поверхности обрабатываемой заготовки (рис. 7.15).  [c.414]

Заканчивая это краткое рассмотрение всевозможных аберраций, мы лишь упомянем о дисторсии — погрешности оптической системы, при которой увеличение неодинаково по всему полю зрения. Такое нарушение масштабов часто наблюдается в телевизионных системах и иллюстрирует этот вид аберраций.  [c.332]

Применение указанного принципа не может, однако, обеспечить сохранение всех интересующих нас сведений об источнике света на одной фотографии. Например, изображение 5 источника (см. рис. 11.2), находящееся вне поверхности приемника Н, вызовет почернение участка пластинки С, т. е. приведет к такому же эффекту, как и отображение предмета С. Рассматривая 5 как источник сферической волны, падающей на Н, и вспоминая обсуждение рис. 11.1, легко заключить, что как при использовании оптической системы, так и без нее мы имеем дело с общей физической причиной неполноты знания свойств источников — утратой данных о фазах колебаний при их регистрации приемником.  [c.236]

Рис, 11.2. К вопросу о регистрации волн в оптических системах.  [c.236]

Установленная формальная аналогия, разумеется, не случайна. Как при голографировании, так и при отображении в линзовой либо зеркальной оптической системе речь идет о преобразовании одной сферической волны (предмета) в другую, также сферическую волну (изображения). Формальный вид закона такого преобразования (линейное преобразование кривизны волновых фронтов) предопределен самой постановкой задачи и никак не связан с конкретным способом его реализации. Любой способ, голографический или линзовый, может только изменить кривизну исходного волнового фронта в определенное число раз и добавить к ней новое слагаемое ), но не более того. Анализ физического явления, призванного осуществить эту процедуру, конкретизирует физический смысл соответствующего множителя и слагаемого и их зависимость от характеристик явления и конструктивных особенностей системы. Последнее оказывается очень существенным при сравнительном рассмотрении разных способов. Как уже упоминалось, применение разных длин волн на первом и втором этапе предоставляет голографии неизмеримо более широкие возможности, чем аналогичный фактор в линзовых и зеркальных системах (различие показателей преломления в пространстве изображений и предметов, иммерсионные объективы микроскопов, см. 97), ибо можно использовать излучение с очень сильно различающимися длинами волн, например, рентгеновское и видимое (когда будет создан рентгеновский лазер).  [c.253]

Если голограмму Фурье просветить плоской волной, то каждая элементарная решетка образует три плоские волны с порядками т = о, =п (см. 58). Можно сказать, следовательно, что каждая точка предмета порождает плоские волны (главное и дополнительное изображения), причем направление их распространения определяется координатой этой точки. Таким образом, в данном случае голографирование эквивалентно размещению предмета в фокальной плоскости некоторой оптической системы. Этот же вывод вытекает и из общих формул, полученных в предыдущем параграфе. Для  [c.255]

Вводя понятие главных и узловых плоскостей оптической системы, мы ввели одновременно и представления о линейном поперечном увеличении V и угловом увеличении W. Обычно приходится иметь дело с изображением пространственных предметов, отдельные точки которых лежат на разных расстояниях от главной плоскости. Поэтому рационально ввести еще и продольное увеличение II), показывающее отношение длины изображения Дх2 к длине изображаемого малого отрезка Дх если последний расположен вдоль оси. Понятно, что приходится говорить об увеличении малых по длине отрезков, ибо продольное увеличение для разных точек оси различается очень значительно. Итак,  [c.299]


Пусть PQ (рис. 14.22) есть светящаяся поверхность, воспринимаемая камерой или глазом, О — оптический центр системы, P Q — изображение, г = ОМ ж ОР ж 00 — расстояние до предмета, 0N = Л — расстояние до изображения (глубина камеры или  [c.342]

Импульс светового излучения большой интенсивности вырабатывается лазером в виде параллельного пучка лучей (рис. 176). Оптическая система О фокусирует на поверхность отливки D излучение лазера в пятно требуемых размеров с1. Плотность мощности излучения, падающего на поверхность, достаточно высока, чтобы вызвать плавление огнеупорного материала или сварку отливки и детали.  [c.360]

С помощью голографических методов удается восстанавливать световую волну, содержащую информацию о фазовых неоднородностях исследуемого объекта и свободную от аберраций оптической системы. Тем самым упрощается процесс количественной расшифровки и повышается точность полученных результатов.  [c.233]

В настоящее время в экспериментальной практике используются разнообразные методы определения турбулентных характеристик потока. Однако все они могут быть разделены на две большие группы. К первой группе относят методы, основанные на введении в поток индикатора (пыль, мелкие частицы), по поведению которого можно сделать вывод о параметрах турбулентности. Это методы, основанные на эффекте Доплера (лазерный, акустический анемометры), методы мгновенной фоторегистрации, разнообразные оптические методы, методы электронных пучков и т. д. Указанные методы имеют небольшую разрешающую способность приборов, для них характерны трудности юстировки оптической системы, большой объем экспериментальной информации, а также определенные трудности расшифровки показаний аппаратуры. В то же время эти методы не искажают структуры потока и находят применение в тех случаях, когда другие методы неприменимы (например, при исследовании структуры вязкого подслоя).  [c.257]

Наклонный луч пересечет ось оптической системы в точке Qi, расстояние которой от первичной фотопленки и будет равно фокусному расстоянию радиоголограммы fx (малость Хс позволяет сделать замену tg (р = sin (р= ф)  [c.63]

ОПТЙЧЕСКАЯ ОСЬ линзы (вогнутого или выпуклого зеркала), прямая линия, являющаяся осью симметрии преломляющих поверхностей линзы (отражающей поверхности зеркала) проходит через центры этих поверхностей перпендикулярно к ним. Оптич. поверхности, обладающие О. о., наз. осесимметричными (см. Зеркало оптическое, Линза). О. о. оптической системы — общая ось симметрии всех входящих в систему линз и зеркал.  [c.496]

Приближенные расчеты показывают, что волна, соответствующая электрону, ускоренному полем в 150 В, равна 1 А, что на три порядка меньше длины волны видимого света. Поскольку электрону соответствует столь короткая волна, это наводит на мысль о возможности скор1струирования микроскопа, работающего с электронным пучком. Роль оптической системы могут выполнять соответствующим образом подобранные электрические и магнитные поля — электромагнитные линзы для электронного пучка. Этот прибор — электронный микроскоп — впервые был изготовлен в СССР акад. А. А. Лебедевым. Электронные микроскопы в принципе могут ПОЗВОЛИТЬ различить детали размером порядка 1 А. В настоящее время современные электронные микроскопы позволяют различить детали размером 25—30 А.  [c.203]

Очки. Если оптическая система глаза дает изображение далеких предметов за сетчаткой, то человек страдает дальнозоркостью. Для исправления этого де-фе1ста применяются очки с собирающими линзами (рис. 280).  [c.274]

Линия, соединяющая центры с( )ерических поверхностей, представляет собой ось симметрии центрированной системы и называется главной оптической осью системы. Теория Гаусса устанавливает ряд так называемых кардинальных точек и плоскостей, задание которых полностью описывает все свойства оптической системы и позволяет пользоваться ею, не рассматривая реального хода лучей в системе.  [c.294]

Ограничение пучков в оптических системах, вообще говоря, различно для лучей, идущих от разных точек предмета. Рассмотрим сначала ограничение пучков от осевых точек предмета. Диафрагма, которая ограничивает пучок действующих лучей, исходящих из точки объекта, расположенной на оеи системы, носит название агьертурной диафрагмы. Как уже указывалось, ее роль может выполнять оправа какой-либо линзы или специальная диафрагма  [c.320]

О — оптический центр глаза к — глубина глаза АВ — предмет аЬ — его изображение в невооруженном глазу ф — угол зрения невооруженного глаза а Ь — изображение предмета в глазу, вооруженном оптическорг системой 2 ф — угол зрения вооруженного  [c.327]

Поставив вещество на перегонку, следует приступить к юстировке оптической системы. Оптическая ось конденоорной линзы Ll (рис. 46) и ось рабочей части кюветы I должны находиться строго на оптической оси коллиматора спектрографа (рельс параллелен этой оси).  [c.127]

При такой форме описания преобразующее действие оптической системы задается оператором преобразован 1я. о с  [c.47]

Обычно считают, что распространенле оптического излучения от входного зрачка к выходному достаточно точно описьшается геометрической оптикой, и дифракционные эффекты в оптической системе можно не учитывать. Тогда действие оператораХ о. с г редставляется в виде  [c.47]

В этом случае целесообразно ввести в рассмотрение редуцированные энергетические характеристики объекта и изображения, учитывающие спектральные характеристики g (X) не только оптической системы, но и других звеньев оптико-электронно о тракта ( ) слоя пространства между объектом и оптической системой и (X) приемника излучения. Пространственный спектр редуцироканной освещенности в изображении оптической системы  [c.52]

Выражение для передаточной функири слоя пространства зависит от степени когерентности источника излучетя. При прохождении когерентного излучения через слой пространства ei о фильтрующие свойства описываются так же, как и свойства когерентной оптической системы. Слой, пространства называют по аналогии так е когерентным. Некогерентный слой пространства описывается с помощью оптической передаточной фун-кпни. Влияние слоя пространства на часшчно когерентное излучение, на взаимную функцию когерентности считают эквивалентным действию че-  [c.55]


Оператор О.С. (оптическая систем2 , некогерентная). При использовании этого оператора возможны три способа задания конструктивных параметров оптической системы  [c.175]

ПРИЗНАК 2=(1 - если на выходе оптической системы пользователя интересует спектр пространственчпю сигнала. О - епли на входе поле освещенности)  [c.176]

ПРИЗНАК 3=(1 - если оптическая система задается ОПФ, О - если оптическая система задается импуль-.ным откликом, 2 - если ОПФ рассчи-тьшается через конструктивные параметры схемотехнического уровня)  [c.176]

Оператор О.С. Отличие этого формуляра от описанного выше заключается прежде всего в отсутствии описания конструк гивных параметров оптической системы на схемотехническом уровне. Креме того, формуляр содержит описание области определения и собственно функции, с помощью которой описывается ОПФ или импульсный отклик оптической системы. Ниже приводится образец фо])муляра, в котором опущены поля для задания графиков функщ<й.  [c.198]

КОД МОДУЛЯ 26 08040101 НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НЕКОГЕРЕНТНОГ О СИГНАЛА) 0  [c.198]

Оператор О.С.Ч.К. (оптическая скстема частично когерентная). В формуляре, приведенном ниже, дан пример описания частично когерентной оптической системы с помощью фуниции взаимной когерентности, заданной аналитически. Поскольку эта функция зависит от четырех аргументов или от двух векторных переменных, ее графическое представление невозможно.  [c.200]

Кроме того, в процессе эксперимента может возникнуть необходимость измерения отпечатков непосредственно при температуре опыта. Для выполнения перечисленных задач оптическая система в приборе выполнена следующим образом. Станина оптической системы 30 посажена на выведенную из камеры ось наружной рамки и поворачивается вместе с ней вокруг оси /—I. Тубус с оптикой размещается над смотровым окном в крышке камеры. Для наблюдения за объектом исследования применяется микроскоп МВТ с длинофокусным объективом типа МИМ-13-С0 с рабочим расстоянием 59,5 мм.  [c.69]

Фотографирование структуры производится с помощью микрофотонасадки МФН-1 Максимальное увеличение оптической системы 350-кратное. Для освещения поверхности образца при высоких температурах применяются ртутные лампы типа ДРШ-100. Перемещением тубуса с помощью зубчатого устройства объектив устанавливается над образцом на требуемом рабочем расстоянии. Оптическая ось объектива и ось индентора смещены на определенный угол, что позволяет попеременно подводить объектив и индентор к исследуемому участку на поверхности образца. Путем перемещения оптической системы микровинтовым устройством 31 с нониусной шкалой в горизонтальных направляющих троектории движения осей индентора и объектива при повороте вокруг оси I—/ совмещаются. Угол поворота системы фиксируется вилкообразным регулируемым упором 32, установленным на крышке камеры. Таким образом достигается прицельное внедрение индентора в выбранную зону на поверхности образца.  [c.69]


Смотреть страницы где упоминается термин Ось оптическая системы : [c.347]    [c.440]    [c.106]    [c.188]    [c.447]    [c.346]    [c.46]    [c.51]    [c.130]    [c.182]    [c.89]   
Оптика (1976) -- [ c.294 ]



ПОИСК



АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аббе—Портера эксперимент оптической системы

Аберрации оптических систем

Аберрации оптических систем с несферическими

Аберрации оптических систем с несферическими поверхностями

Аберрации основных компонентов оптических систем

Аберрационное виньетирование Изображение диафрагмы оптической системой

Автоматизированная система для исследования взаимодействия оптического излучения с молекулярной атмосферой

Автоматическая коррекция и оптимизация оптических систем

Адаптивные оптические системы с компенсацией фазовых искажений оптических сигналов

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

Аналоговые волоконно-оптические системы связи

Апертурный луч оптической системы

Апертурный угол оптической системы

Архимед афокальиая оптическая система

Влияние изменения температуры на изображение, даваемое оптическими системами

Внешние характеристики оптических систем как изображающих приборов

Внутренняя функциональная модель оптической системы

Волновая аберрация оптической системы

Волоконно-оптические системы

Волоконно-оптические системы и их применение

Волоконно-оптические системы связи

Волоконные детали в оптических системах

Входной зрачок оптической системы

Входной зрачок оптической системы кольцеобразный

Входной зрачок оптической системы распределение лучей

Выбор и расчет системы оптической накачки и ее элементов

Выбор условий, которым должна удовлетворять оптическая система

Выражение передаточных характеристик оптических систем через зрачковую функцию

Выходной зрачок оптической системы

Вычисление ЧКХ аподизированных оптических систем

Вычисление хода луча через кособокую оптическую систему

Вычисление хода нулевых лучей через оптическую систему

Вычисление хода параксиальных лучей через оптическую систему

Габаритный расчет фотоэлектрических оптических систем

Геометрическая Уравнение эйконала. Луч света. Область применимости лучевого приОПТИКа ближения. Принцип Ферма. Вывод закона преломления из принципа Ферма. Распространение луча в среде с переменным показателем преломления Линзы, зеркала и оптические системы

Геометрическое виньетирование . Тб Положение зрачков и окон в основных типах оптических систем

Геометрия Схемы оптических базовых систем

Глаз оптическая система

Глаз человека как оптическая система и приемник света

Глубина резкости оптической системы

Голограмма нак элемент идеальной оптической системы. Получение увеличенных изображений

Двулучепреломляющие оптические системы

Делительные механизмы с оптической системой отсчета

Детали и узлы оптических систем

Детали оптических систем

Дефокусировка идеальной оптической системы с круглым зрачком — Вычисление распределения энергии в пятне рассеяния, вызываемом дефокусировкой, при круглом зрачке

Диафрагмирование. Основные понятия, связанные с диафрагмированием Глаз как оптическая система. Фотоаппарат. Лупа. Микроскоп. Зрительная труба. Проекционные устройства Задачи

Диафрагмы нормальные в оптической системы

Диафрагмы нормальные поля зрения оптической систем

Дифракционные явления в оптических системах

Диффракционные пятна на внефокальных снимках Диффракция от круглого отверстия вне фокуса оптической системы

Допуска в оптических системах

Допустимые остаточные аберрации в различных оптических системах

Задачи аберрационного расчета оптических систем

Замедляющая система оптическая

Защита строительных материалов, стекла и оптических систем (В. А. Войтович, А. А. Герасименко) Вяжущие материалы, бетон, камень

Значение для систем оптической связи

Зрачки оптической системы

Зрачок входа оптической системы

Зрачок выхода оптической системы

Зрачок оптической системы входной выходной

Зрачок оптической системы входной действующее отверсти

ИНФОРМАЦИИ Общая характеристика оптических систем

ИСЧИСЛЕНИЕ ДЖОНСА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЯЮЩИХ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Ибн ал-Хайсам идеальная оптическая система

Идеальная оптическая система

Идеальная оптическая система кардинальные элементы

Идеальная оптическая система расчет хода луча

Избыточность оптической системы

Изображение в оптической системе

Изображение в оптической системе Построение

Изображение — Построение в центрированной оптической системе

Интенсивность в оптической системе

Интенсивность излучения, прошедшего через оптическую систему

Интерполяционные формулы для показателей преломления оптических стекол с тремя, четырьмя и шестью параметрами — Определение показателей преломления плавок оптических стеПоиски отправной оптической системы среди архивных материалов

Информационная емкость когерентных систем оптической обработки информации

Информация когерентных систем оптической обработки информации

Исследование аберраций оптической системы путем фотографирования спекл-структур

Историческое развитие техники расчета оптических систем

Источник в фокусе оптической системы

Источники шумов в когерентных оптических системах

К оптическому мониторингу системы атмосфера—подстилающая поверхность

К теории микроструктурного анализа аэрозольных полидисперсных систем из оптических измерений

К теории оптического зондирования системы атмосфера— подстилающая поверхность

КИПРОС — комплекс инженерных программ расчета оптических систем на микрокомпьютере Электроника МК

КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ОСНАЩЕННЫЕ ОПТИЧЕСКОЙ АППАРАТУРОЙ С ВЫСОКИМ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ СИСТЕМА ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЗЕМЛИ

КОЭФФИЦИЕН пропускания оптической системы

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ РАСЧЕТЕ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Кинокамеры с вращающимся барабаном движущейся оптической системой

Когерентно-оптические системы обработки информации

Когерентность и средняя интенсивность искаженного в турбулентной атмосфере оптического излучения в приемных оптичеческих системах

Конструктивные параметры оптических систем. Параметры оптических сред

Конструкции дефлектора и формирующей оптической системы

Координатно-расточные Столы с оптической системой - Схем

Координатно-расточные станки одноколонные Столы с оптической системой

Коррекция оптической системы

Коррекция оптической системы автоматизированная

Коэффициент аэродинамический пропускания оптической систем

Коэффициент пропускания оптической систем

Краткий обзор некоторых конструкций оптических систем зеркальных и зеркально-линзовых объективов микроскопов

Критерии качества изображения и допуски на оптические системы

Критерии оценки качества изображения и допуски на дефекты оптической системы

Лучевые матрицы оптическая система

Лучи Отражение на главные оптической системы

Лучи Отражение на полевые оптической системы

Лучи вспомогательные ход в оптической системе

Люк входа оптической системы

Люк выхода оптической системы

Матрица оптической системы

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

Матричное описание оптических систем

Металлмикроскоп оптическая система

Методика расчета оптических систем

Методы аберрапнонного расчета оптических систем

Методы автоматического расчета оптических систем

Методы синтеза оптических систем

Микроструктура изображения, даваемого оптической системой

Модель некогерентной оптической систем

Модель оптической системы

Монохроматические аберрации оптических систем

Мюллера мифичное описание оптических систем

Недостатки (аберрации) оптических систем

Недостатки оптических систем

Некоторые принципиальные схемы оптических фотоэлектрических систем

Нелинейные оптические системы

Нецентрированные оптические системы Кособокие оптические системы

Новые пути использования оптических систем

О рациональном устройстве оптических систем микроскопов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Классификация и система условных обозначений приемников оптического излучения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕОРИИ И КОНСТРУИРОВАНИЮ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ МИКРОСКОПОВ Основные формулы гауссовой оптики

ОПТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И СИСТЕМЫ МИКРОСКОПОВ Линзовые объективы микроскопов

Обоснование унификации оптических систем микроскопов

Общая картина монохроматических аберраций оптической системы

Общие основания и этапы конструирования оптических систем микроскопов

Общие положения о вычислении аберраций оптической системы

Общие понятия об автоматизации проектирования оптических систем

Общие сведения о методах аберрационного расчета оптических систем

Общие свойства центрированных оптических систем

Общиесведения об оптических системах связи

Ограничение пучков лучей в оптических системах

Ограничение световых пучков в оптических системах

Ограничения в работе оптических систем, обусловливаемые аберрациями

Определение влияния изменения параметров на характеристики оптической системы

Определение диаметра входного зрачка оптической фотоэлектрической системы по интегральным характеристикам

Определение диаметра входного зрачка оптической фотоэлектрической системы по спектральным характеристикам

Определение значений допустимых отклонений при совокупном действии всех параметров оптической системы

Определение кардинальных точек оптической системы по координатам двух произвольных параксиальных лучей

Определение коэффициентов аберраций третьего порядка центрированной оптической системы

Определение передаточной функции оптической системы, освещаемой спекл-структурой

Оптимальное увеличение оптических систем

Оптимизация оптической системы связи

Оптическая длина пути. Таутохронизм оптических систем

Оптическая ось телескопическая—см. Телескопическая система

Оптическая сила оптических систем

Оптическая сила системы

Оптическая сила системы линз

Оптическая система земной зрительной трубы

Оптическая система зрительной трубы ночного видения

Оптическая система отсчета угловых делений

Оптическая система самонаведения

Оптическая система телескопов рефлекторная

Оптическая система телескопов рефлекторная рефракторная

Оптическая фотоэлектрическая система с лазером

Оптическая фотоэлектрическая система с приемником излучения, расположенным в выходном зрачке

Оптические ALS технологии и передача данных об оптических системах в стандарте

Оптические корреляторы для систем распознавания образов

Оптические опыты в неинерциальных системах

Оптические осветительные системы

Оптические свойства полимеров и пигментированных полимерных систем

Оптические свойства системы взаимодействующих экситонов и фононов (слабая связь)

Оптические системы двойкой симметрии

Оптические системы для концентрации излучения лазера

Оптические системы для лазеров

Оптические системы для проецирования изображений

Оптические системы для прожекторов

Оптические системы для уменьшении расходимости лазерного пучка

Оптические системы е несферическ-ими.поверхностями

Оптические системы идеальные центрированные — Построение изображения

Оптические системы идеальные — Главные плоскости и фокусы 320 Сила разрешающая

Оптические системы из нескольких компонентов

Оптические системы лазерных приборов

Оптические системы пространственной фильтрации

Оптические системы с обрачивающими системами линз

Оптические системы с фазовыми слоями

Оптические системы установок для

Оптические системы — Габаритный расчет предварительный

Оптические системы — Главные луч

Оптические системы — Главные лучи

Оптические системы — Штрихи — Толщина в зависимости от фокусного

Оптические системы — Штрихи — Толщина в зависимости от фокусного расстояния

Оптические системы, не входящие в перечисленные группы

Оптические системы, применяемые в голографии

Оптические солитоиы. Пико- и фемтосекундные импульсы в оптических информационных системах

Оптические телевизионные системы с оптическим квантовым генератором

Оптические устройства и системы, работающие на принципе многолучевой интерференции

Оптические фотоэлектрические системы

Оптические фотоэлектрические системы с приемником излучения, расположенным в плоскости изображения источника

Оптические фотоэлектрические системы, в которых изображение источника больше светочувствительной поверхности приемника

Оптические характеристики дисперсных систем

Оптической системы ахроматизаци

Оптической системы ахроматизаци I очки

Оптической системы ахроматизаци главнне плоскости

Освещенность изображения, создаваемая потоком излучения при действии оптической системы

Освещенность, вызываемая потоком, прошедшим через оптическую систему

Основные виды оптических систем связи

Основные математические модели оптических систем и операции над ними

Основные показатели, характеризующие оптическую систему — Восьмеричная классификация зеркально-линзовых систем и автоматический поиск

Основные типы оптических систем

Основные характеристики глаза как оптической системы

Основные характеристики оптических систем

Основы голографии и когерентно-оптических систем обработки информации

Основы проектирования ионно-оптических систем

Основы расчета допусков в оптических системах

Основы теории многоэлементных оптических систем

Особенности применения пространственно-временных модуляторов в оптических системах обработки информации

Открытые оптические системы связи

Панкрэтические системы с оптической компенсацией

Параксиальное приближение. Преломление на сферической поверхности. Матричные обозначения. Распространение луча в линзе. Преломление луча на второй сферической поверхности. Преломление луча линРаспространение луча через оптическую систему. Отражение от сферических поверхностей Оптическое изображение

Параметры оптической системы

Параметры пучка лазера н основные соотношения при его преобразовании оптической системой

Передаточная функция оптической системы (см. Характеристики)

Передача контраста оптической системой

Перефокусировка оптической системы жидкокристаллическим модулятором

Перспективная оптическая система для связи в ближнем космосе

Поворотный стол с оптической отсчетно-измерительной системой. Модель ПС

Повреждения оптических систем

Повышение пропускной способности систем оптической связи

Погрешности изображения в оптических системах

Подход в теории линейных оптических систем, основанный на принципе Гюйгенса — Френеля — Кирхгофа

Поле зрения оптической системы

Поле оптической системы линейное

Поле оптической системы линейное угловое

Положение зрачков и люков в основных типах оптических систем

Получение суммарного изображения в некогерентной оптической системе

Понятие об идеальной оптической системе н ее свойства. Линейное увеличение

Построение хода лучей через оптическую систему, заданную кардинальными элементами

Предварительные данные об аберрациях наиболее часто применяемых компонентов оптических систем

Предварительный расчет конструкций оптических систем

Преобразование параксиальных пучков гауссовыми оптическими системами

Преобразование сумм Зейделя для оптической, системы, состоящей нз тонких компонентов

Применение торических поверхностей в оптических системах

Применения в оптических системах связи

Примеры открытых оптических систем связи

Проблемы создания логических схем для волоконно-оптических систем

Программы расчетов оптических систем на программируемом микрокалькуляторе ПМК

Простейшие оптические системы в дифракционном приближении

Прочие оптические системы

РАСЧЕТ АБЕРРАЦИЙ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Различные конструкции оптических систем, состоящих из тонких компонентов и оборачивающих призм

Разрешающая сила оптических систем

Ралея— Джинса формула оптической системы

Распределение аберраций высших порядков лучей по поверхностям оптической системы

Растр оптический осветительная система

Расчет действительных лучей и их дифференциалов через оптическую систему

Расчет допусков на оптические поверхности и детали, перпендикулярные оси системы

Расчет допусков на параметры оптических систем

Расчет и конструирование подвижных систем оптических приборов (В. В- Кулагин)

Расчет лучей и определение внутренних характеристик оптической системы

Расчет оптической системы на минимум сферической аберрации

Расчет хода лучей через оптическую систему

Расчет хода лучей через центрированные оптические системы из сферических поверхностен

Реальная оптическая система

СВОЙСТВА КОГЕРЕНТНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СВЯЗИ Физические и статистические свойства когерентных оптических каналов связи

СИНТЕЗ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ Классификация простейших оптических систем

СИНТЕЗИРОВАННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИИ Джейкобс Оптические и механические методы

Световые ггучии — Ограничение в оптических системах

Свойства идеальной оптической системы

Сила разрешающая идеальной оптической системы

Синтез оптических систем

Синтез оптических систем Общая задача разработки оптической системы

Система автоколлимационная оптическая

Система автоколлимационная оптическая смазка

Система оптическая беэаберрационная

Система оптическая беэаберрационная си фракционно-ограниченная

Система оптическая отсчета

Система оптическая проектора

Системы оптической накачки и их роль в энергетическом балансе

Сложные оптические системы с линзами и гауссовыми диафрагмами

Соединение двух оптических систем в одну систему с общей I i осью симметрии

Соотношения между внешними элементами оптических систем и требованиями, предъявляемыми к оптической характеристике системы

Статистическая теория распространения в системе оптических волокон

Статистические свойства отраженного лазерного излучения в плоскости изображения приемной оптической системы

Стекло и оптические системы

Суммы Зейделя оптической системы из тонких компонентов

Схема оптическая шсстикавалыюй системы ФЭСА

Тваймана—Грина интерферометр телескопическая оптическая система

Телевизионная оптическая система с бегущим лучом

Телескопическая система основные оптические характеристики

Телескопические оптические систем

Теория аберраций центрированной оптической системы

Теория оптических систем

Теория оптической системы микроскопа

Тестирование волоконно-оптических систем

Технологая изготовления голографических дифракционных решеток и другах оптических элементов на основе светочу- тол ствительных систем полупроводник - металл

Томографический подход к описанию трехмерных отображающих свойств оптических систем

Тронстада оптическая система

Увеличение оптической системы

Увеличение. Теорема Лагранжа — Гельмгольца . 75. Центрированная оптическая система

Угол атаки теоретический поля зрения оптической системы

Фильтрация спектра пространственных частот в оптических системах

Фокусное расстояние окулярной систем оптических систем

Фокусы оптической системы

Формулы для вычисления оптической плотности некоторых отдельных элементов 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

Фотокопировальные машины с оптической системой или контактного типа и термокопи

Фотометрия. Апертуры оптических -систем

ХРОМАТИЗМ В ДИФРАКЦИОННЫХ И КОМБИНИРОВАННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Характеристики и параметры оптических систем

Хроматизм в зрачке оптической системы

Хроматические аберрации оптических систем

Центрированная оптическая система

Центрированная оптическая система и ее кардинальные элементы

Центрироввнные оптические системы

Цифровая обработка полей в оптических системах

Цифровые волоконно-оптические системы связи

Численные значения аберраций наиболее распространенных категорий оптических систем

ЭЛЕМЕНТЫ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Концентрические и апланатнческие поверхности

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Ограничение пучков лучей

Экономические преимущества волоконно-оптических систем связи

Электронно-оптические системы сварочных пушек

Элементы геометрической оптики. Основы теории аберраций оптических систем

Элементы оптических систем обработки информации

Элементы оптических систем телескопов

Элементы оптической системы спектрального прибора

Эффективность цифровой оптической системы связи с кодово-импульсной поляризационной модуляцией (КИПМ)



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте