Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Рассмотрим несколько частных случаев




 

1. Пусть система используется в качестве объектива зрительной трубы. Тогда расстояние от предмета до первого фокуса >> и обратное уменьшенное изображение располагается практически во второй или задней фокальной плоскости (см. формулу 6). В этом случае, как видно из формулы 7,

. (8)

Если глаз расположить на расстоянии наилучшего зрения от изображения, то изображение будет видно под углом γ/, величина которого определяется формулой

. (9)

Отсюда видимое увеличение объектива зрительной трубы (см. 2)

. (10)

Как видно из этой формулы, чтобы получить увеличение больше единицы, необходимо, чтобы фокусное расстояние было больше расстояния наилучшего зрения.

2. Если оптическая система используется в качестве объектива микроскопа, то предмет располагается вблизи первого фокуса на расстоянии, несколько большем фокусного расстояния ( >0) от первой главной плоскости. Чтобы рассмотреть изображение, глаз можно расположить на расстоянии от второй главной плоскости (рис. 33), причём, как следует из формулы 6,

. (11)

 

 

В этом случае угол , под которым видно изображение, определяется из формулы

. (12)

Видимое увеличение объектива микроскопа, как видно из формул (3) и (12), оказывается равным линейному увеличению (см. 6):

. (13)

Отсюда следует, что >1, если < . При заданном фокусном расстоянии увеличение тем больше, чем меньше расстояние (-x) от предмета до первого фокуса. Вместе с тем предмет нельзя помещать слишком близко от фокуса, так как при этом расстояние до глаза f / +x / +d0, как следует из формулы (11), будет слишком большим.

Используя формулы (11) и (13), для этого расстояния получим

. (14)

Из этой формулы следует, что при фиксированном фокусном расстоянии объектива микроскоп с большим увеличением должен иметь большие размеры. Микроскоп небольших размеров и с большим увеличением должен иметь объектив с малым фокусным расстоянием. На практике действительное перевернутое изображение, полученное с помощью объектива, в зрительной трубе и в микроскопе рассматривается с помощью собирающей системы, используемой в качестве окуляра.

3. Для того чтобы собирающая система выполняла функции окуляра, предмет располагается между её передним фокусом и первой главной плоскостью (x>0). С изменением расстояния x от переднего фокуса окуляра до предмета будет изменяться координата изображения x/ относительно второго фокуса окуляра и, следовательно, расстояние от глаза до изображения d. Если x=0, то мнимое прямое увеличенное изображение располагается на бесконечно большом удалении и глаз необходимо аккомодировать на бесконечность. Чтобы определить расстояние x, при котором мнимое изображение находится на произвольном расстоянии d от глаза, введём координату глаза x1 относительно заднего фокуса окуляра и воспользуемся формулой 6. Полагая в этой формуле , найдём (рис. 34)

. (15)

В этом случае линейное увеличение β окуляра будет равно

, (16)

что следует из формулы 6, а линейный размер мнимого изображения . Угол γ/, под которым видно изображение, определяется из формулы

. (17)

Следовательно, видимое увеличение окуляра в общем случае оказывается равным (см. также формулу 3):

. (18)

Рис. 34.

Из формулы (18) следует, что видимое увеличение окуляра зависит от фокусного расстояния, положения глаза и от расстояния до мнимого изображения, на которое аккомодируется глаз.

Увеличение окуляра обратно пропорционально фокусному расстоянию, поэтому для окуляра с большим увеличением фокусное расстояние выбирается намного меньше расстояния наилучшего зрения, << .

Расстояние d, на которое аккомодируется глаз при рассмотрении предметов с помощью окуляра или лупы, специфично для каждого глаза и может быть измерено экспериментально. Для дальнозоркого глаза это расстояние может быть бесконечно большим. Для близорукого глаза d<d0, т.е. меньше расстояния наилучшего зрения для среднего глаза. В связи с этим окуляры выполнены таким образом, чтобы можно было плавно изменять их положение относительно действительного изображения, даваемого объективом. Тем самым осуществляется изменение расстояния от глаза до мнимого изображения и, следовательно, настройка на чёткое изображение для данного глаза.

В результате совместного действия объектива и окуляра видимое увеличение зрительной трубы и микроскопа оказывается равным произведению увеличения объектива (см. формулы 10 и 13, соответственно) на увеличение окуляра (см. формулу 18). Отсюда для видимого увеличения зрительной трубы имеем

, (19)

а для микроскопа соответственно получим

. (20)

Здесь – расстояние от второго фокуса объектива в микроскопе до действительного изображения, даваемого объективом. Практически это расстояние совпадает с расстоянием между задним фокусом объектива и передним фокусом окуляра. Расстояние называют длиной тубуса микроскопа.

Общим сечением для всех пучков лучей, приходящих под разными углами в зрительную трубу или микроскоп, является сечение объектива. Это сечение является зрачком входа. В каждую точку зрачка входа приходит сходящийся пучок лучей из разных точек рассматриваемого объекта. Каждый такой пучок преобразуется окуляром в сходящийся пучок лучей в плоскости, положение которой определяется расстоянием от объектива до окуляра и фокусным расстоянием окуляра. Входной зрачок отображается в этой плоскости в виде круглого светлого пятна, являющегося общим сечением для всех выходящих пучков лучей. Это сечение называется выходным зрачком.

Как видно из формул (19) и (20), увеличение зрительной трубы и микроскопа тем больше, чем больше расстояние от объектива до окуляра в сравнении с фокусным расстоянием окуляра. Поэтому в системах с большим увеличением выходной зрачок находится практически в задней фокальной плоскости окуляра. Если помещать глаз в сечении выходного зрачка, что удобно с точки зрения выигрыша в светосиле, то формулы для увеличения зрительной трубы и микроскопа yпpocтятся, так как . В этом случае для видимого увеличения зрительной трубы получим известную формулу

, (21)

а видимое увеличение микроскопа определится следующим образом:

. (22)

Заметим, что эти же результаты получаются из более общих формул (19) и (20), соответственно, в предположения d=∞. Поэтому при расчете увеличения зрительной трубы и микроскопа можно полагать, что действительное изображение, полученное с помощью объектива в этих системах, совмещено с передней фокальной плоскостью окуляра.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 420; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.