
161
При
глзр.вых.
dD > :
гл
гл
0,3 0,05
ок
d
l
dd
l
≤+
′
.
3.
Пузырь в любом месте оптической системы.
В этом случае для определения предельно допустимого размера
пузыря следует выполнить следующие действия:
−
найти положение изображения пузыря, образованного
последующей оптической системой;
−
найти расстояние от выходного зрачка оптической системы до
изображения пузыря;
−
вычислить значение угла
и отношение
E
;
−
вычислить
E
E
Dd
Δ
=
зр.вых.из
или
E
E
dd
Δ
=
глиз
при
глзр.вых.
dD > ;
−
определить величину поперечного увеличения
изображения
пузыря последующей системой;
−
вычислить
d
d
из
= .
Рассмотренный на примере зрительной трубы подход к
определению предельного размера пузыря (или любого другого
непрозрачного включения) легко распространить на все возможные
оптические системы визуальных оптических приборов. Изложенные
соображения позволяют сделать вывод о возможности определения
не только угловой (и, соответственно, линейной) величины тени, но и
характера изменения освещенности в ее пределах
, что может
позволить оценить допустимость влияния пузыря (или любого
другого непрозрачного включения) на распределение освещенности в
изображении, воспринимаемой, например, фотоэлектрическим
приемником излучения.
4.11.6. Требования к свильности оптического стекла
Свили представляют собой стеклообразные прозрачные
включения, отличающиеся по показателю преломления от
окружающего их стекла. По своей форме они бывают в виде нитей и
полос. В заготовках стекла наблюдаются одиночные свили и потоки
свилей. Одиночные свили различаются резкостью, длиной и наличием
в отдельных случаях узлов. Бессвильность характеризует химическую
однородность стекла.
Оптическое стекло
в процессе производства контролируется по
бессвильности теневым методом, специально разработанным для этой