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

Содержание

Слайд 2

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

Темы лекции

Измерение видимого и линейного увеличения, поля зрения, диаметра и удаления

выходного зрачка типовых оптических систем.
Слайд 3

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

Зачем 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.
Слайд 4

Зачем 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 5

Зачем нужно контролировать диаметр и удаление выходного зрачка? Чтобы человек мог

Зачем 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.
Слайд 6

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

Угловое увеличение

Г = угол вых / угол вх.
Т.е угловые размеры объекта

увеличены в Г раз
Слайд 7

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

Измерение 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
Слайд 8

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

Измерение 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
Слайд 9

Измерение углового увеличения с помощью нивелирной рейки Рейка устанавливается на расстояние

Измерение 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
Слайд 10

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

Измерение 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.
Слайд 11

Измерение поля зрения Угловое поле зрения зрительной трубы измеряют с помощью

Измерение 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
Слайд 12

Измерение углового поля зрения объектива с помощью гониометра В фокальной плоскости

Измерение углового поля зрения объектива с помощью гониометра

В фокальной плоскости размещают

миллиметровую шкалу
Гониометром измеряют углы, под которыми деления шкалы ещё видны.
Слайд 13

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

Измерение 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
Слайд 14

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

Измерение 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)