Разделы презентаций


Измерение видимого и линейного увеличения, поля зрения, диаметра и удаления выходного зрачка типовых оптических систем

Содержание

Темы лекцииИзмерение видимого и линейного увеличения, поля зрения, диаметра и удаления выходного зрачка типовых оптических систем.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Лекция 14
Оптические измерения

Лекция 14Оптические измерения

Слайд 2Темы лекции
Измерение видимого и линейного увеличения, поля зрения, диаметра и

удаления выходного зрачка типовых оптических систем.

Темы лекцииИзмерение видимого и линейного увеличения, поля зрения, диаметра и удаления выходного зрачка типовых оптических систем.

Слайд 3Зачем нужно контролировать видимое и линейное увеличение?
Чтобы зрительная труба (в

составе буссоли, прицела, нивелира, теодолита) могла служить средством проведения измерений.
Чтобы

микроскоп (в составе измерительного микроскопа) мог служить средством измерений.

Зачем нужно контролировать видимое и линейное увеличение?Чтобы зрительная труба (в составе буссоли, прицела, нивелира, теодолита) могла служить

Слайд 4Зачем нужно контролировать поле зрения?

Чтобы прибор мог выполнять заложенные в

него функции.

Зачем нужно контролировать поле зрения?Чтобы прибор мог выполнять заложенные в него функции.

Слайд 5Зачем нужно контролировать диаметр и удаление выходного зрачка?

Чтобы человек мог

работать с этим прибором.
Для бинокля – размер вых. зрачка соответствует

размеру зрачка глаза при наблюдении,
Для прицела – удаление достаточное для того, чтобы стрелку было удобно пользоваться.
Зачем нужно контролировать диаметр и удаление выходного зрачка?Чтобы человек мог работать с этим прибором.Для бинокля – размер

Слайд 6Угловое увеличение
Г = угол вых / угол вх.
Т.е угловые размеры

объекта увеличены в Г раз

Угловое увеличениеГ = угол вых / угол вх.Т.е угловые размеры объекта увеличены в Г раз

Слайд 7Измерение углового увеличения с помощью гониометра
Суть: используют линейный тест-объект известных

размеров.
Угол, под которым виден тест-объект:
Sin Θ = h об /

L
Где h об – размер объекта, L – расстояние до него ( обычно не менее 30 фокусных расстояний объектива)
И затем измеряют угол на выходе оптической системы, под которым виден объект
Измерение углового увеличения с помощью гониометраСуть: используют линейный тест-объект известных размеров.Угол, под которым виден тест-объект:Sin Θ =

Слайд 8Измерение углового увеличения с помощью зрительной трубы
Как вариант, удалённый объект

заменяют тест-объектом в фокусе коллиматора
Sin Θ = h об /

f’ коллиматора

Угол на выходе наблюдают с помощью зрительной трубы.
Точность повышается, если сравнивать с помощью одной и той же зрительной трубы изображение объекта до и после измеряемой системы
Измерение углового увеличения с помощью зрительной трубыКак вариант, удалённый объект заменяют тест-объектом в фокусе коллиматораSin Θ =

Слайд 9Измерение углового увеличения с помощью нивелирной рейки
Рейка устанавливается на расстояние

не менее 30 f’ объектива
На рейке деления через каждые 100

мм
Сравнивая, сколько делений рейки умещается в одном делении, видимом в зрительную трубу, делают вывод об увеличении
Измерение углового увеличения с помощью нивелирной рейкиРейка устанавливается на расстояние не менее 30 f’ объективаНа рейке деления

Слайд 10Измерение линейного увеличения
Используется для микроскопов
Сравнение тест-объекта и его изображения, даваемого

оптической системой,
Тест-объект – стеклянная шкала с делениями, нанесёнными через 0,1

или 0,01 мм.
Сравнение производится с помощью другого микроскопа с небольшим увеличением (1-3х), имеющего сетку.
Измерение линейного увеличенияИспользуется для микроскоповСравнение тест-объекта и его изображения, даваемого оптической системой,Тест-объект – стеклянная шкала с делениями,

Слайд 11Измерение поля зрения
Угловое поле зрения зрительной трубы измеряют с помощью

широкоугольного коллиматора
Фокусное расстояние его около 500 мм, объектив широкоугольный (до

120 градусов).
Тест-объект – шкала.
Отмечают количество видимых делений тест-объекта
Измерение поля зренияУгловое поле зрения зрительной трубы измеряют с помощью широкоугольного коллиматораФокусное расстояние его около 500 мм,

Слайд 12Измерение углового поля зрения объектива с помощью гониометра
В фокальной плоскости

размещают миллиметровую шкалу
Гониометром измеряют углы, под которыми деления шкалы ещё

видны.
Измерение углового поля зрения объектива с помощью гониометраВ фокальной плоскости размещают миллиметровую шкалуГониометром измеряют углы, под которыми

Слайд 13Измерение линейного поля зрения микроскопа
Тест-объект – шкала с делениями через

0,1 или 0,01 мм.
Либо контрастный объект на подвижном столике
Отмечают количество

видимых делений тест-объекта
Либо перемещают объект на подвижном столике и отмечают расстояние
Измерение линейного поля зрения микроскопаТест-объект – шкала с делениями через 0,1 или 0,01 мм.Либо контрастный объект на

Слайд 14Измерение диаметра и удаления выходного зрачка
Производится с помощью динаметра (диоптрийной

трубки с дополнительным объективом) – лупы или микроскопа с увеличением

1-2х и сеткой
Диаметр измеряется непосредственно
Удаление измеряется через расстояние от динаметра до последней поверхности измеряемой системы (вычитается рабочее расстояние объектива динаметра)
Измерение диаметра и удаления выходного зрачкаПроизводится с помощью динаметра (диоптрийной трубки с дополнительным объективом) – лупы или

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика