Средства наблюдения в оптическом диапазоне |
Оптические явления | ||
<< Приводы оптических дисков | Световые явления физика 8кл >> |
Автор: Александр. Чтобы познакомиться с картинкой полного размера, нажмите на её эскиз. Чтобы можно было использовать все картинки для урока физики, скачайте бесплатно презентацию «Средства наблюдения в оптическом диапазоне.ppt» со всеми картинками в zip-архиве размером 473 КБ.
Сл | Текст | Сл | Текст |
1 | Средства наблюдения в оптическом | 8 | f<d, нормальные или среднефокусные |
диапазоне. Классификация оптических | (f?d), длиннофокусные и телеобъективы с | ||
наблюдательных приборов | f>d, а также с переменным фокусным | ||
визуально-оптические фотографические | расстоянием. Фокусное расстояние глаза | ||
оптико-электронные. | человека составляет около 17 мм. Значения | ||
2 | Основные характеристики средств | фокусного расстояния объективов | |
наблюдения: Диапазон длин волн света, | унифицированы и принимают дискретные | ||
воспринимаемых средством наблюдения; | значения: 2,6, 3,5, 4,8, 6, 8, 12, 16, 25, | ||
чувствительность; разрешающая способность; | 50, 75 мм и т. д. | ||
поле (угол) зрения и изображения; | 9 | По углу поля зрения (изображения) | |
динамический диапазон интенсивности света | различают узкоугольные объективы, у | ||
на входе оптического приемника, не | которых величина этого угла не превышает | ||
вызывающий искажение изображения на его | 30°, среднеугольные (угол в пределах | ||
выходе. | 30°-60°), широкоугольные с углом более 60° | ||
3 | и, наконец, — с переменным углом поля | ||
4 | Возможности зрения человека. глаз | изображения у объективов с переменным | |
воспринимает световые лучи в диапазоне | фокусным расстоянием. Чем больше фокусное | ||
0,4-0,76 мкм, причем максимум его | расстояние f объектива, тем больше масштаб | ||
спектральной чувствительности в светлое | изображения и больше деталей объекта можно | ||
время суток приходится на голубой цвет | рассмотреть на изображении, но тем меньше | ||
(0,51 мкм), в темноте — на зеленый (0,55 | угол поля зрения. Поэтому для обнаружения | ||
мкм); порог угловых размеров, которые глаз | объекта используют короткофокусные | ||
различает как две раздельные точки на | объективы, а для распознавания — | ||
объекте наблюдения, составляет днем 0,5-1 | длиннофокусные. | ||
угл. мин, ночью — 30 угл. мин; порог | 10 | Светосила характеризует долю световой | |
контрастности различимого объекта по | энергии, пропускаемой объективом к | ||
отношению к фону составляет днем | светочувствительному элементу. Очевидно, | ||
0,01-0,03, ночью — 0,6; диапазон | что чем выше светосила объектива, тем ярче | ||
освещенности объектов наблюдения, к | изображение на светочувствительном | ||
которым адаптируется глаз, достигает 60-70 | элементе. На светосилу объектива влияют | ||
дБ; при освещенности менее 0,1 лк (в | следующие факторы: относительное отверстие | ||
безоблачную лунную ночь) глаз перестает | объектива; прозрачность (коэффициенты | ||
различать цвет; угловое поле зрения: — в | пропускания, поглощения, отражения) линз; | ||
горизонтальной плоскости 65-95°; — в | масштаб изображения; коэффициент снижения | ||
вертикальной плоскости 60-90°; — резкого | яркости изображения к краю его поля. | ||
изображения 30°; расстояние наилучшего | 11 | Светосила без учета реальных потерь | |
зрения — 250 мм; время удержания взглядом | света в линзах вычисляется как квадрат | ||
изображения — 0,06 с. | относительного отверстия, равного d/f, где | ||
5 | Схема устройства объектива. | d — диаметр входного отверстия (апертуры). | |
6 | Недостатки оптических систем. | Эффективное относительное отверстие | |
Сферическая аберрация, проявляющаяся в | объектива меньше геометрического на | ||
отсутствии резкости изображения на всем | величину потерь света в его линзах. По | ||
поле зрения (оно резко в центре или по | величине относительного отверстия | ||
краям); астигматизм — отсутствие | объективы делятся на сверхсветосильные с | ||
одновременной резкости на краях поля | d/f > 1/2, светосильные с d/f = (1/2,8 | ||
изображения для вертикальных и | - 1/4) и малосветосильные с d/f < 1/5. | ||
горизонтальных линий; дисторсия — | 12 | Физический принцип просветления | |
искривление прямых линий на изображении; | оптических деталей. | ||
хроматическая аберрация — появление | 13 | Зеркально-линзовый объектив системы | |
цветных окантовок на границах световых | Максутова МТО-1000. | ||
переходов изображения, вызванных различием | 14 | Для скрытого наблюдения используются: | |
показателей преломления линз объектива для | телеобъективы с большим фокусным | ||
различных спектральных составляющих | расстоянием (300-4800 мм) для | ||
световых лучей. | фотографирования на большом удалении от | ||
7 | Основные характеристики объективов. | объекта наблюдения, например из окна | |
Фокусное расстояние; угол поля зрения и | противоположного дома и далее; так | ||
изображения; светосила; разрешающая | называемые точечные объективы для | ||
способность; частотно-контрастная | фотографирования из портфеля, часов, | ||
характеристика. | зажигалки, через щели и отверстия. Они | ||
8 | Фокусное расстояние объектива | имеют очень малые габариты и фокусное | |
представляет собой расстояние от | расстояние, но большой угол поля зрения. | ||
оптической плоскости объектива до | 15 | Схематическое устройство биноклей с | |
плоскости, где фокусируются входящие в | Порро призмами (слева) и Roof призмами | ||
объектив параллельные лучи света. По | (справа). | ||
соотношению величины фокусного расстояния | 16 | Устройство телескопа системы Максутова | |
f объектива и длины диагонали кадра поля | - Кассегрена. | ||
создаваемого им изображения d объективы | 17 | Телескоп Celestron C90 системы | |
делятся на короткофокусные, у которых | Максутова - Кассегрена. | ||
Средства наблюдения в оптическом диапазоне.ppt |
«Оптические системы» - 3-й модуль: недели. Специальность и специализация. Глаз и зрение. Учебные материалы: Методические указания: Иванова Т.В. Введение в прикладную и компьютерную оптику. Специализация «Оптические приборы». Направление подготовки. Учебные материалы. «Направление», «специальность», «специализация». 3-й модуль: баллы.
«Оптические приборы» - Модернизация оптических офтальмологических приборов и систем. Примеры конструкции оптических приборов широкого назначения. Компьютерные и экспериментальные методы исследования и контроля оптического оборудования широкого назначения. Конструирование узлов оптических приборов. Эксплуатация и модернизация оптических офтальмологических приборов.
«Системы оптического распознавания документов» - Системы оптического распознавания символов. Распознаваемый символ «Б» накладывается на растровые шаблоны символов (А, Б, В и т. д.). Системы оптического распознавания документов. Откройте файл «Задание к зачетной работе.doc» из своей папки. Системы оптического распознавания символов используются при создании электронных библиотек и архивов путем перевода книг и документов в цифровой компьютерный формат.
«Методы наблюдения и регистрации частиц» - Стеклянная пластина. Трек имеет кривизну. Счётчик Гейгера применяется в основном для регистрации фотонов и y- квантов. Пузырьковая камера. Прибор состоит из сцинтиллятора, фотоэлектронного умножителя и электронной системы. Регистрация сложных частиц затруднена. Пролёт частицы вызывает образование цепочки капель, которые можно сфотографировать.
«Электронные средства наблюдения» - Дистанционное управление объектами. Средства противодействия оптической технике. Отображение радиолокационной информации. Контроль ведения огня артиллерией и минометами и степени поражения противника. недостатки ЭО и ТВ средств. Основные характеристики электронно-оптических средств. По физическим признакам.
«Оптическая сила линзы» - Линзы - мениски широко применяются в очках и контактных линзах. Действительное или мнимое Увеличенное или уменьшенное Прямое или перевёрнутое. Изображения, даваемые линзой. Рассеивающие. Построение изображений в собирающей линзе. Оптическую силу собирающей линзы условились считать положительной величиной.