Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Зеркало вогнутое параболическое

Закон Рэлея синего неба 340 Звук, измерение скорости с помощью волновых пакетов 202 —, скорость 157, 205 Звуковая частота 74, 263 Звуковое давление 187, 224 Звуковой импеданс 208 Звуковые волны 186, 187 Зеркало вогнутое параболическое 452  [c.523]

Зеркальные телескопы. Это главные универсальные астрономические приборы. Объектив, который образует первичное изображение, состоит из вогнутого параболического зеркала, которое может иметь значительный диаметр отражающая поверхность покрыта серебром или алюминием.  [c.90]


Вогнутое параболическое зеркало. Предположим, что у эллипсоида  [c.452]

Рис, 9.23. Вогнутое параболическое зеркало.  [c.452]

Рис. 5.4. Безаберрационные случаи отражения от вогнутых (слева) и выпуклых (справа) зеркал, имеющих форму тел вращения второго порядка а — сферическое зеркало, б — эллиптическое зеркало, 9 — параболическое зеркало, з — гиперболическое зеркало. Рис. 5.4. Безаберрационные случаи отражения от вогнутых (слева) и выпуклых (справа) зеркал, имеющих форму тел вращения второго порядка а — <a href="/info/402068">сферическое зеркало</a>, б — <a href="/info/364083">эллиптическое зеркало</a>, 9 — <a href="/info/68979">параболическое зеркало</a>, з — гиперболическое зеркало.
Этот метод применяют в основном в оптическом производстве. В ГОИ разработан прибор ИАБ-10 для контроля теневым методом вогнутых и выпуклых параболических зеркал диаметром до 70 мм и радиусом 5—50 мм.  [c.71]

В монохроматоре световой пучок, расходящийся от входной щели, попадает на вогнутое (внеосевое параболическое) зеркало  [c.161]

Наконец, для параболического вогнутого зеркала [2] без учета потерь на отражение  [c.161]

В оптических схемах спектральных приборов применяются плоские и вогнутые отражательные фазовые решетки, т. е. решетки, обеспечивающие концентрацию энергии дифрагированного излучения в заданном направлении. В схемах с дифракционными решетками обычно применяется фокусирующая оптика со сферическими или параболическими зеркалами. На рис. 7.1.16 показана оптическая схема монохроматора МДР-2. Объективами служат сферические зеркала Oi и 0 , Mi и Мг —  [c.441]

Вогнутые зеркала (рефлекторы). Так же как и в оптике видимых лучей, наилучшей формой вогнутого зеркала (рефлектора) для фокусировки звуковых у волн и получения параллельного пучка звуковых лучей является параболоид вращения. Сферические же зеркала могут хорошо фокусировать падающие на них звуковые волны только при малых углах раскрытия, когда они мало О отличаются от параболических.  [c.303]

В приборе предусмотрены устройства для юстировочного поворота и перемещения основного блока (детали 6 и зеркала 7), зеркала 8 и поступательного перемещения объектива 5. При незначительных схемных перестройках прибор позволяет контролировать выпуклые и вогнутые эллиптические, гиперболические и параболические поверхности диаметром до 250 мм с относительным отверстием 1 1,3 с погрешностью измерения не свыше 0,2 мкм.  [c.148]

Этот метод применяют в основном в оптическом производстве. Разработан прибор для контроля теневым методом вогнутых и выпуклых параболических зеркал диаметром до 70 мм и радиусом 5. .. 50 мм. С помощью специальной насадки можно контролировать плоские детали.  [c.499]


С длиной волны. Вогнутое зеркало лучше выполнять массивным, например из стали или свинца, с потерями 10—25%. Поглощающий материал типа свинца благоприятен тем, что он не допускает возвращения прошедших волн, отраженных от других границ. Параболические зеркала выгоднее сферических, так как у них даже и краевые лучи попадают в фокус. Линзы без аберрации должны иметь форму эллипсоида.  [c.71]

На рис. 8 показаны зависимости фактора фокусирования от угла раскрытия для фокусирующего керамического излучателя 1, вогнутого параболического зеркала 2, вогнутой собирающей линзы (с показателем преломления я=0) 5, выпуклой собирающей линзы (при п= оо) 4 я оптимального фронта для получения наибольшей концентрации скорости 5. Последний случай может быть приближенно реализован при помощи фокусирующего излучателя из аксиально поляризованной керамики (рис. 9). Нормальная скорость на поверхности излучателя изменяется по закону, близкому к osa. При изготовлении такого излучателя следует еще учесть, что толщина его должна уменьшаться от середины к краям, чтобы на,всех участках сохранялись условия толщинного резонанса пластинки.  [c.164]

Формула (173) показывает, что поверхность зеркала искажается неравномерно по сечению. Она имеет вид вогнутой параболической поверхности. На краях зеркала (при д = а) по приближенному расчету деформации отсутствуют, в центре (при л = 0) искажение поверхности максимально АЬщах  [c.224]

РЕФЛЕКТОР — телескоп, у к-рого объективом является одно вогнутое зеркало (параболическое, гиперболическое или эллиптическое) или система зеркал, включая и плоское. Существует неск. оптич. схем Р., к-рые можно взаимно заменять и работать с разными зеркалами.  [c.385]

Простое и достаточно надежное решение проблемы отражателей. дает так называемая система кошачий глаз (рис. 88). Она состоит из большого параболического вогнутого зеркала и малого сфв(рического. Малое зеркало может быть выпуклым, плоским или вогнутым. Наименьшие искажения волнового фронта для косых пучков обеспечивает выпуклое зерйало [29]. Радиусы кривизны большого и малого зерхзл берутся приблизительно-  [c.110]

Уширение изображения вызывается астигматизмом и кривизной поля. Параболические зеркала позволяют существенно улучшить качество изображения по сравнению со сферическими. Недостатки этой схемы большая потеря энергии из-за виньетирования громоздкость схемы (большие расстояния между двумя вогнутыми зеркалами X 5> 4/). Не исключено вторичное падение света на решетку, причем на выходной щели может фокусироваться неразло-женный свет нулевого порядка, что вызывает неизбежные ошибки в интерпретации экспериментальных данных.  [c.386]

Сферическая аберрация. Для апертуры небольшого диаметра (D 2/) поверхность сферического зеркала практически совпадает (слева от фокуса) с поверхностью параболического зеркала. В этом случае точечный источник, находящийся в F, образует почти параллельный пучок. Для больших апертур расхождение сферической и параболической поверхностей приводит к сферической аберрации (т. е. к отклонению лучей от параллельности, рис. 9.24). Некоторый опыт в обращении с вогнутыми зеркалами можно получить, используя дешевое зеркало для бритья. Получите с таким зеркалом изображение (например) пламени свечи или вашего лица. (Для этой цели может подойти и вогнутая поверхность новой блестящей ложки.) Для опытов с вогнутыми зеркалами можно рис.9.24. вогнутое сферическое использовать посеребренные сфериче- жГемым кас napS ские елочные украшения (или перевер- ческим зеркалом), ните лnжкv l  [c.453]

Брадфилд [25291 в качестве излучателя в ультразвуковом приборе для слепых использует искровой разряд в фокусе параболического зеркала разряд осуществляется замыканием 3— 4 раза в секунду конденсатора, заряженного до некоторого напряжения (длительность разряда составляет 1—1,5 мксек.). Кристаллический микрофон, помещенный в другом вогнутом зеркале, принимает те из излучаемых при разряде колебаний звуковых частот, на которые он настроен. Такое устройство можно применять ив автомобилях для обнаружения препятствий при езде в тумане.  [c.428]


Смотреть страницы где упоминается термин Зеркало вогнутое параболическое : [c.164]    [c.212]    [c.42]    [c.121]    [c.166]    [c.42]    [c.233]    [c.233]    [c.225]    [c.259]    [c.262]    [c.331]    [c.547]   
Волны (0) -- [ c.452 ]



ПОИСК



Вогнутость



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте