Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Менисковые системы Максутова

Для увеличения поля зрения при шли-рен-методе применяют зеркальную систему. Хорошо зарекомендовала себя зеркально-менисковая система Максутова, которая используется в приборе ИАБ-451, выпускаемом промышленностью (рис. 4-35). Прибор ИАБ-451 дает возможность визуально наблюдать теневую картину, производить фо-  [c.278]

Можно использовать смешанные системы, в которых линзовая оптика комбинируется с зеркальной. Наиболее давно известной системой такого рода является камера Шмидта. На пути лучей к сферическому зеркалу 5 (рис. 94, а) помещается -корректирующая пластинка К, которая так корректирует фазу проходящего луча, что в значительной степени устраняются сферическая аберрация и кома. Очень совершенной системой такого рода является менисковая система Максутова (рис. 94, б).  [c.144]


Менисковые системы Максутова 177  [c.747]

Весьма удачным решением задачи получения превосходных в оптическом отношении и сравнительно недорогих систем являются смешанные системы, где зеркальная оптика сочетается с линзовой, приводя к весьма полному устранению ряда вредных аберраций. Наиболее совершенной системой этого рода являются менисковые системы Д. Д. Максутова (рис. 14.19), где отражательное сферическое зеркало В сочетается с мениском М (см. 77), также ограниченным сферическими поверхностями. Применяя соответственно рассчитанный мениск так, чтобы его аберрации компенсировали аберрации зеркала, удается получить систему, главные аберрации которой во много раз меньше соответствующих аберраций линзовой системы того же относительного отверстия. Так, по данным Д. Д. Максутова, при относительном отверстии 1 5 у менисковой системы сферическая аберрация меньше в 11 раз, кома — в 11 раз, сферохроматическая аберрация — в 124 раза, вторичный спектр — в 640 раз и хроматизм увеличения — в 3,8 раза, чем у эквивалентного линзового объектива. Эти огромные преимущества в соединении с относительной простотой расчета и изготовления (сферические поверхности ) делают менисковые системы замечательным дости-  [c.335]

Менисковая система Д. Д. Максутова показанная на рис. 94, б, включает в себя лишь сферическое зеркало и мениск, ограниченные сферическими поверхностями. Это очень сильно упрощает расчет и изготовление системы, что весьма существенно при ее практической реализации. В то же время эта система весьма эффективна по своим оптическим параметрам.  [c.144]

МЕНИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ Д. Д. МАКСУТОВА  [c.285]

Камера Шмидта и менисковые системы Максутова. Придание отражающей поверхности главного зеркала телескопа параболической формы, а также использование в качестве вспомогательных эллиптических и гиперболических зеркал устраняет сферическую аберрацию, но сохраняет все прочие геометрические аберрации, так как геометрические фокусы параболоида, эллипсоида и гиперболоида являются только анаберрационными, но не апланатическими точками. Зеркальным объективам телескопов всегда свойственны значительные аберрации комы и астигматизма. Вследствие этого поле зрения, где получаются четкие изображения, у этих приборов невелш о и измеряется минутами, а в лучших случаях — десятками минут. В 1930 г. Б. Шмидт, сотрудник Гамбургской обсерватории в Бергедорфе, предложил новый тип телескопа, получивший название камеры Шмидта. Короткофокусная камера Шмидта с относительным отверстием Dlf = 1 может давать резкие изображения при поле зрения 25°. Параболическое же зеркало при таком же относительном отверстии может иметь полезное поле зрения, измеряемое только несколькими дуговыми минутами.  [c.177]


Обычно оптическая система содержит несколько линз или зеркал или и линз и зеркал. Линзовая оптическая система называется диоптрической, а телескопы, имеющие тольио линзы,— рефракторами. Чисто зеркальная система называется катоптрической, а зеркальные телескопы — рефлекторами. Смешанная оптическая система, содержащая и линзы в зеркала, называется катадиоптрической, а соответствующие телескопы — эеркально-линзовыми. К последним относятся камеры Шмидта, менисковые системы Максутова и ряд других систем. Строгости ради, следует указать, что все современные рефлекторы содержат вспомогательные линзовые элементы, улучшающие качество изображения, по так как размер их много меньше размера главного зеркала, то такие системы принято относить все же к катоптрическим.  [c.11]

Величина i — к (w)][l — (№)]со8 w называется физический сеегНосилой объектива для угла поля w. Формула (4.33) выражав так называемь1Й закон косинуса четвертой степени. Существуют, однако, объективы (менисковые системы Максутова, системы Шмид-да, аэрофотосъемочные объективы Русинова и др.), где osw входит в более низкой степени (вплоть до первой). Зависимость освещенности от угла w называется фотометрической ошибкой поля.  [c.114]

Широкое применение в астрономической оптике имеют линзы. Под линзой принято понимать кусок оптически однородного материала с оптически обработанными поверхностями. По большей части поверхности линзы бь1вают сферическими, хотя иногда, особенно в последнее время, применяются и асферические поверхности. Прямая, соединяюш,ая центры двух сферических поверхностей, называется оптической осью линзы. Если обе поверхности линзы концентричны, то она имеет бесчисленное количество оптических осей. В случае, если одна из поверхностей лиизы асферична, то она имеет свою оптическую ось центр кривизны второй поверхности должен лежать на этой оптической оси. Линза называется центрированной, если она округлена так, что оптическая ось является ее осью симметрии. Линзы, у которых обе поверхности имеют радиусы кривизны одного знака и величина Др мала, называются менисками. Такие линзы получили применение в менисковых системах Максутова. Изображения менисков читатель найдет на рис. 5.13 и 5.14.  [c.145]

Л ребуемая ретушь, даже в самых светосильных системах, невелика. Ретушь делает менисковые системы Максутова сравнимыми с системами Шмидта. При таком устранении остаточной сферической аберрации предел диаметру накладывает сферохроматическая аберрацг  [c.287]

Я перенес главу, посвященную основным фотометрическим понятиям, во введение, желая использовать правильную терминологию уже при описании явлений интерференции и оставив в отделе лучевой оптики лишь вопросы, связанные с ролью оптических инструментов при преобразовании светового потока. Заново написаны многие страницы, посвященные интерференции, в изложении которой и во втором переработанном издании осталось много неудовлетворительного. Я постарался сгруппировать вопросы кристаллооптики в отделе VIII, хотя и не счел возможным полностью отказаться от изложения некоторых вопросов поляризации при двойном лучепреломлении в отделе VI, ибо основные фактические сведения по поляризации мне были необходимы при изложении вопросов прохождения света через границу двух сред, с которых мне казалось естественным начать ту часть курса, где проблема взаимодействия света и вещества начинает выдвигаться на первый план. Я переработал изложение астрономических методов определения скорости света и добавил некоторые новые сведения о последних лабораторных определениях этой величины. Гораздо больше внимания уделено аберрации света. Рассмотрены рефлекторы и менисковые системы Д. Д. Максутова. Значительным изменениям подверглось изложение вопроса о разрешающей способности микроскопа я постарался отчетливее представить проблему о самосветя-щихся и освещенных объектах. Точно так же значительно подробнее разъяснен вопрос о фазовой микроскопии, приобретший значительную актуальность за последние годы.  [c.11]

МЕНИСКОВЫЙ ТЕЛЕСКОП (теле с к о п Максутова) — астрономич. зеркально-лпн.эовый телескоп, выполненный на основе менисковой системы. М. т. широко применяются в астрояо.мич. практике как стационарные, экспедиционные, школьные инструмент ты. Крупнейший М. т. установлен на Абасту-манскоп обсерватории. 4Н Груз. ССР (диаметр мениска 7U см, диаметр зеркала 97,5 см, относит, отверстие 1 . 3).  [c.181]


Последний коэффициент характеризует относительную ве.иичину хроматизма увеличения. Хроматизм увеличения вызван тем, что лучи разных длин волн выходят из мениска на слегка разных высотах и идут далее несколько отличными путями, (см. рис. 8,15, а и 5.7). Хроматизм увеличения можно исправить полностью, если использовать два мениска, повернув их друг к дугу вогнутостями или выпуклостями. Так сделано в астрометрическом менисковом телескопе Максутова АЗТ-16, установленном в Чили. Оптическая система его дана на рис. 8.15, б (не в масштабе), внешний вид показан на рис. 8.12. Применение двух менисков позволяет выполнить каждый из них с менее крутыми поверхностями, что в свою очередь благоприятно с точки зрения остаточных аберраций сферической, сферохроматической и кбмы. В этом телескопе при относительном отверстии 1 3 обеспечивается первоклассное поле = 5 .  [c.285]

Следует отметить, что в течение длительного времени не уделялось должного внимания комбинированию отражательных поверхностей с линзовыми компонентами. Исключительно большое значение в развитии зеркально-линзовых объективов сыграли менисковые системы Д. Д. Максутова [36], возвратившего к жизни зеркальные микроскопы. В 1932 г. Д. Д. Максутов предложил новую оригинальную конструкцию отражательных объективов микроскопа из одного куска стекла, аналогичную кардиоидкон-денсору Конструкций менисковых систем можно разработать очень много. Они могут быть выполнены из кварца или обычного-оптического стекла их можно конструировать сухими с числовой апертурой до 0,4, иммерсионными, повышающими числовую апертуру до 0,6, с малыми или большими рабочими расстояниями для любой длины тубуса микроскопа.  [c.132]

Широкое распространение получили зеркальные системы теневых оптических приборов. Наиболее совершенным является прибор с зеркально-менисковой системой, предложенной проф. Д. Д. Максутовым (рис. 10-15). От источника пучок света проходит через конденсор К и щель О. Плоское диагональное зеркало изменяет направление хода лучей. Лучи попадают на вогнутое сферическое зеркало преобразующее расходящийся пучок света в параллельный. Сферическое зеркало вместе с рассеивающей менисковой линзой Ь образует зеркально-менисковую систему.  [c.640]

Т. С. Бслороссова, Н. В. Мерман и М. А. Сосяина завершили начатую Д. Д. Максутовым работу 1204) и дали ряд полезных формул, таблиц и графиков для расчета менисковых систем. Ими рекомендованы следующие эмпирические формулы для расчета системы типа мениск плюс сферическое зеркало  [c.286]

Кассету с фотопластинкой или пленкой можно поместить в сходящемся пучке камеры Шмидта или Максутова. Но ЭОП, спектра-коны и аналогичные им приборы требуют схему с вынесенной фокальной плоскостью. К таковым относятся системы типа Шмидт — Кассегрен и менисковый Кассегрен. Модификация последнего, предложенная Винне [218], показана на рис. 8.28, в. Использование дополнительной линзы 2 позволило уменьшить кривизну поверхностей мениска 1 и тем уменьшить остаточные аберрации высших порядков. При относительном отверстии 1 1,6 она обеспечивает поле 2и) = 10° с шириной спектральных линий не более  [c.299]


Смотреть страницы где упоминается термин Менисковые системы Максутова : [c.481]    [c.386]    [c.180]    [c.258]    [c.274]    [c.282]    [c.85]    [c.295]    [c.299]    [c.266]    [c.395]   
Общий курс физики Оптика Т 4 (0) -- [ c.177 ]



ПОИСК



Максутов

Менисковые системы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте