Окуляр

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 8 A L M P S T X
ОА ОБ ОВ ОГ ОД ОЖ ОЗ ОИ ОЙ ОК ОЛ ОМ ОН ОО ОП ОР ОС ОТ ОУ ОФ ОХ ОЦ ОЧ ОШ ОЩ ОЯ
ОКА
ОКВ
ОКЕ
ОКИ
ОКК
ОКЛ
ОКН
ОКО
ОКР
ОКС
ОКТ
ОКУ
ОКЬ

Окуляр (от лат. oculus — глаз), обращенная к глазу наблюдателя часть оптической системы — зрительной трубы, телескопа, бинокля, микроскопа и т.д.; служит для визуального рассматривания действительного изображения оптического (его называют промежуточным), которое формирует объектив или др. предшествующая Окуляр (по ходу лучей света) часть системы, например сочетание объектива и оборачивающей системы. Большинство Окуляр — положительны, т. е. собирают (сужают) проходящие через них пучки лучей света. По своему действию такие Окуляр сходны с лупами, их располагают так, чтобы промежуточное изображение находилось непосредственно за передней фокальной плоскостью Окуляр (практически в этой плоскости); в этих условиях Окуляр даёт мнимое изображение (дополнительно увеличивая его по сравнению с промежуточным), преобразуемое оптической системой глаза наблюдателя в действительное, которое проектируется на сетчатку глаза. Отличие положительного Окуляр от лупы, связанное с его использованием в сложной системе, включающей объектив, состоит в значительно меньшей апертуре пучка попадающих в него лучей.

  Перемещение положительного Окуляр относительно промежуточного изображения (так, чтобы оно находилось перед фокальной плоскостью Окуляр) превращает Окуляр в проекционную систему, дающую действительное изображение объекта. Такое изображение нельзя наблюдать непосредственно визуально, но можно зафиксировать на экране или фоточувствительном слое. Существуют специальные т. н. фотоокуляры и проекционные Окуляр, рассчитанные для работы в этом режиме (см., например, ст. Микропроекция,Микроскоп, раздел Основные узлы микроскопов); в строгом смысле их нельзя считать Окуляр

  Оптические свойства Окуляр характеризуются: фокусным расстоянием f' и определяемым f' угловым увеличением оптическим Г' — отношением тангенса угла, под которым видно мнимое изображение в Окуляр, к тангенсу угла, под которым глаз без Окуляр видел бы на экране или фотослое промежуточное изображение, удалённое на т. н. расстояние наилучшего видения (для нормального глаза 250 мм); углом поля зрения 2 w' в пространстве изображений (углом между крайними лучами, выходящими из Окуляр); у положительных Окуляр расстоянием d от последней линзы Окуляр до его выходного зрачка — даваемого Окуляр изображения объектива (см. Диафрагма в оптике). Для наиболее удобного расположения глаза наблюдателя d должно составлять 12—15 мм, а при наличии очков — до 25 мм. Сильные Окуляр (с малым f) обладают специальной конструкцией, позволяющей выполнить это условие.

  Г' Окуляр равно 250/f ’, если f ‘ выражено в мм; оно обычно заключено в пределах 5—20´, хотя в отд. случаях либо достигает 40—60´, либо составляет всего 1,5—3´. От оптических свойств О. зависят и общие характеристики включающей его оптической системы. Так, полное увеличение системы: для зрительных труб и телескопов g= F’'/f‘ (F' — фокусное расстояние предшествующей Окуляр части системы); для микроскопов g = bГ' (b-линейное увеличение объектива). Поле зрения в пространстве объектов — угловое 2w для зрительных труб и телескопов и линейное 2l для микроскопов — выражается по формулам tgw = tgw'/g и 2l = f tgw'/b.

  Первый о., примененный в 1609 Г. Галилеем (см. Зрительная труба), был простой отрицательной (рассеивающей) линзой. (С тех пор такие Окуляр носят название окуляров Галилея.) В них промежуточное изображение находится за Окуляр (рис. 1), угол зрения и увеличение малы, действительное промежуточное изображение невозможно совместить с измерительной шкалой или сфотографировать, поэтому окуляры Галилея используются редко, главным образом в театральных биноклях. В середине 17 в. Х. Гюйгенс, а в конце 18 в. английский учёный Дж. Рамсден сконструировали положительные о., применяемые до сих пор. Каждый из них составлен из двух плоско-выпуклых линз (рис.2). При всей их простоте для углов поля зрения в пределах 35—45° в них неплохо исправлены основные аберрации (см. Аберрации оптических систем) и достаточно расстояние до выходного зрачка. Их фокусные расстояния не меньше 15—20 мм. Окуляр Рамсдена отличается от окуляра Гюйгенса тем, что его передний фокус действителен, вследствие чего с передней фокальной плоскостью (с промежуточным изображением) можно совместить шкалу или крест нитей для измерительных целей либо (при необходимости сфотографировать промежуточное изображение) фотопластинку или плёнку. Удовлетворительное качество изображения в окулярах Гюйгенса и Рамсдена обеспечивается исправлением хроматической разности увеличения (см. Хроматическая аберрация),астигматизма и комы, достигаемым эмпирическим подбором соотношения фокусных расстояний линз и величины воздушного промежутка между ними.

Рис. 1. Ход лучей света в зрительной трубе с окуляром Галилея. Действительное (промежуточное) изображение Е, формируемое объективом L<sub>1</sub>, располагается в непосредственной близости за фокусом F отрицательного окуляра L<sub>2</sub>. Пучок лучей, падающих на L<sub>1</sub> по углом <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>w</span>, при наблюдении в окуляр попадает в глаз наблюдателя под углом <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>w</span><span style='layout-grid-mode:line'>'</span>, б<span class=accented>о</span>льшим <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>w</span>, чем и объясняется увеличивающее действие окуляра. f<sub>1</sub> — фокусное расстояние объектива, f<sub>2</sub> — фокусное расстояние окуляра. Окуляр.

Рис. 1. Ход лучей света в зрительной трубе с окуляром Галилея. Действительное (промежуточное) изображение Е, формируемое объективом L1, располагается в непосредственной близости за фокусом F отрицательного окуляра L2. Пучок лучей, падающих на L1 по углом w, при наблюдении в окуляр попадает в глаз наблюдателя под углом w', большим w, чем и объясняется увеличивающее действие окуляра. f1 — фокусное расстояние объектива, f2 — фокусное расстояние окуляра.

Рис. 2. Двухлинзовые положительные окуляры: а — окуляр Гюйгенса; б — окуляр Рамсдена. Окуляр.

Рис. 2. Двухлинзовые положительные окуляры: а — окуляр Гюйгенса; б — окуляр Рамсдена.

  С конца 19 в. требования к полю зрения зрительных труб (особенно в военной оптике — например, для полевых биноклей и перископов) сильно повысились, и были разработаны широкоугольные Окуляр с полем зрения 65—70°. В дальнейшем усложнение конструкций, увеличение числа линз и применение линз с несферическими (например, параболоидальными) поверхностями позволило создать Окуляр с углами поля зрения до 100° и более (рис. 3). Параллельно с широкоугольными стали применяться сходные с ними по конструкции Окуляр большой оптической силы, у которых отношение расстояния до выходного зрачка к фокусному расстоянию превышает 1.

Рис. 3. Схема одного из современных многолинзовых широкоугольных окуляров. Окуляр.

Рис. 3. Схема одного из современных многолинзовых широкоугольных окуляров.

  В сочетании с сильными апохроматическими объективами, особенно в микроскопах, используют т. н. компенсационные Окуляр, рассчитанные так, что они исправляют свойственную таким объективам хроматическую разность увеличений. Часто применяются автоколлимационные Окуляр (рис. 4), вблизи фокальной плоскости F которых располагают малую призмочку П. Она направляет свет от слабого источника * на перекрестие нитей, затем в объектив и далее на поставленное впереди плоское зеркало. От зеркала свет отражается и, проходя вновь через объектив, собирается в фокусе Окуляр, где наблюдаются одновременно крест нитей и его изображение. Такие Окуляр позволяют с большой точностью определить направление нормали к зеркалу, что бывает необходимо, например, в телескопических системах.

Рис. 4. Автоколлимационный окуляр. Окуляр.

Рис. 4. Автоколлимационный окуляр.

 

  Лит.: Тудоровский А. И., Теория оптических приборов, 2 изд., ч. 2, М. — Л. 1952; Слюсарев Г. Г., Методы расчёта оптических систем, 2 изд., Л., 1969; Оптика в военном деле. Сб. статей, под ред. С. И. Вавилова и М. В. Савостьяновой, 3 изд., т. 2 М. — Л., 1948.

  Г. Г. Слюсарев.

Так же Вы можете узнать о...


Универсум (лат. universum, summa rerum), философский термин, обозначающий «мир как целое» или «всё сущее».
Флуоресцеин, диоксифлуоран, жёлтые кристаллы, плохо растворимые в воде, лучше – в спирте и водных щелочах, tпл 314–316 °С (с разложением); в водных растворах существует в виде смеси (1: 1) бензоидной (1) и хиноидной форм и обладает сильной жёлто-зелёной флуоресценцией (отсюда и название).
Хлопковые тли, насекомые семейства настоящих тлей отряда равнокрылых, повреждающие хлопчатник.
Чемесов Евграф Петрович [1737, Нижегородская губ.
Шоколадное дерево, один из видов рода теоброма, из семян которого изготовляют шоколад и какао.
Эпиктет (Epiktetos — рабская кличка, буквально — «Прикупленный») (около 50 — около 138), греческий философ-стоик (см.
Автоматическая регулировка усиления (АРУ), система, автоматически изменяющая усиление приёмника электрических колебаний при изменении напряжения сигнала на его входе.
Амур (река в Азии) Амур (у монголов Хара-Мурэн — чёрная река, у китайцев Хэйлун-цзян — река чёрного дракона), река в Восточной Азии.
Атвуд Томас Атвуд (Attwood) Томас (6.10.1783, Хейлсоуэн, — 6.
Бека болезнь, заболевание, описанное в 1899 норвежским врачом Ц.
Большой люцерновый долгоносик, люцерновый скосарь (Otiorrhynchus ligustici), насекомое семейства долгоносиков.
Вальехо (город в США) Вальехо (Vallejo) город на юго-западе США, в штате Калифорния.
Влагомер, прибор для измерения влажности газов, жидкостей и твёрдых (в том числе сыпучих) тел.
Гак (от нем. Haken — соха), окладная единица на территории Эстонии и Латвии в период феодализма, согласно которой определялись размеры повинностей феодалу и государству.
Гипопитуитаризм [от гипо... и лат. (glandula) pituitaria — гипофиз], хроническое болезненное состояние, вызываемое ослаблением внутренней секреции мозгового придатка (гипофиза).