Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop

Microscopul și telescopul - instrumente optice, ochi de arme. Prin urmare, să ia în considerare acțiunea lor trebuie să se bazeze pe proprietățile ochiului.

unde

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
- distanta de obiectul AB (Fig. 1), la centrul optic al ochilor 0

(De fapt, pentru a cristalinului),

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
- distanța de la centrul optic al ochiului la imaginea obiectului

în ochi, adică, la nivelul retinei,

F - lungimea focală a obiectivului.

Capacitatea de a vedea în mod clar obiectele care sunt la distanțe diferite

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
din ochi, din cauza cazare. t. e. o schimbare a puterii optice a cristalinului prin efort muscular, schimbarea curbura suprafețelor sale. Regiunea se întinde de la cazare
Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
=  (ochiul nu este tensionat, curbura suprafețelor care formează lentila, minim) la
Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
, și anume „Punct Lângă“
Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
= 10-20 cm (ochi tensionat, curbura suprafețelor care formează lentila, maxim). Distanța de „cel mai bun de“ pentru ochii tăi
Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
 25 cm.

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop

dacă

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
mai mică decât distanța până la punctul „aproape“, imaginea trece dincolo de retina, ochiul isi pierde capacitatea de a șterge viziune. Ochiul vede două puncte A și B (fig. 1), separat, în cazul în care imaginea lor devine cel puțin două elemente sensibile la lumina.

După contactul cu cele două imagini ale punctelor A și B de pe un singur ochi elementul fotosensibil percepe atât ca un singur punct.

Unghiul AOB se numește unghiul de vedere 2 pentru AB. Cu cât unghiul de  pentru AB. mai multe elemente fotosensibile capta imaginea obiectului AB. cu atât mai mult detalii obiect AB distinge ochiul. Pentru ochiul liber unghiul de vedere pe această temă va fi cea mai mare atunci când locația obiectului în „punctul de aproape“.

Locație obiect în „punctul de apropiat“ necesită în considerare subiectul tulpina ochi mult și provoacă oboseală rapidă.

instrumente optice, cum ar fi lentile, permit creșterea unghiului de vizualizare (Fig. 1) 2 > 2.

mărire liniară

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
instrument optic, brațul ochi (lupă, un microscop, un telescop), este raportul dintre lungimile imaginii pe retină în cazul ochiului armate și neînarmați:

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop

Sistem de mărire unghiulară

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
este raportul dintre tangenta unghiului la care imaginea vizibila produsa de sistemul optic, la tangenta unghiului la care obiectul este vizibil cu ochiul liber.

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop

Pentru comoditate, această formulă colțuri iest unghiuri jumătate prezentate în Fig. 1.

Fig. 1 poate fi scris:

În acest caz, o creștere lineară a fost egal unghiular

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
.

tub optic si microscop este un sistem optic format în principal din două lentile convergente. Lens cu care se confruntă cu obiectul observat, - lentila, lentila cu care se confruntă cu ochiul - ocular.

Lens creează o imagine inversă a AV obiect real 

Dimensiunea imaginii va depinde de distanța focală a obiectivului și distanța de la obiectiv la subiect. Diferența dintre aceste valori și este în mod substanțial diferența dintre țeavă și microscop optic.

lentile microscop conceput pentru obiecte mici din apropiere și are o lungime focala scurta. Subiectul plasat la o distanță puțin mai mică decât distanța focală, prin care imaginea AV  este semnificativ crescută.

Lentila tubului optic destinat obiectelor considerare suficient de mari, la o distanță mai mare decât distanța focală dublă, are o lungime focala mare, prin care AV  AB imaginea obiectului este ușor mărită sau redusă.

Image AV . obținută în obiectiv, la rândul său, este supus în raport cu cea de a doua lentilă - ocular, care acționează ca o lupă și oferă imaginar, la scară mărită în ceea ce privește imaginea AV  AV cea mai buna viziune distanta de la ochiul observatorului. sunt utilizate în mod obișnuit ocularele complexe, constând din două lentile; cel mai apropiat de lentila ochiului este numit ochiul a cristalinului.

Dispozitiv de focalizare, adică stabilind-o pentru a șterge viziune a imaginii, se face fie prin schimbarea distanței dintre obiectiv și ocular în tubul optic, sau prin deplasarea sistemului optic în raport cu obiectul în ansamblu în microscop.

În cazul unui microscop, avem o creștere semnificativă a imaginii în cauză în ceea ce privește subiectul.

În cazul unei ușoare creșteri în tubul optic, și, uneori, chiar și obține reduse, dar imaginea observată este mult mai aproape de ochi decât obiectul în sine.

Și, de fapt, și într-un alt caz, unghiul la care imaginea poate fi văzută, mai mult decât unghiul la care obiectul este vizibil cu ochiul liber, ceea ce creează o creștere, ceea ce este necesar pentru o analiză mai detaliată a subiectului.

Construirea imaginii obiectului în microscop prezentat în Fig. 3.

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop

Sistemul microscop optic este format din două sisteme de lentile - obiectiv și ocular. Pentru ușurința de construcție a imaginii din Fig. 3 sistem al lentilei este înlocuit cu un obiectiv de colectare

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
, și un sistem de lentile ocular - lentile
Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
. PredmetAV plasat în fața a cristalinului un pic mai departe se concentreze
Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
. Lentila creează mărită imagine reală AV  obiect lângă focalizarea frontală a ocularului, care este tratat pentru ochi prin ocular. Trei cazuri de dispunere reciprocă a ocularului și AV imagine :

Image AV  este un pic mai aproape de punctul central din față a ocularului

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
. În acest caz, ocularul creează izobrazhenieAV imaginar mare, care este proiectat pe cea mai bună viziune la distanță (a se vedea figura 3).

image AV  se află în planul focal al ocularului. În acest caz, imaginea produsă de ocular, este proiectat la infinit, iar ochiul observatorului operează fără cazare;

Image AV  este pe punctul central din față a ocularului

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
. În acest caz, imaginea produsă de ocularul, să fie valabile și a crescut. Acest aranjament este folosit pentru mikroproektsii ocularului și microfotografiile.

Obținem o formulă de mărire a microscopului.

Lens oferă o imagine reală AV mărită  AB obiecta (fig. 3). Ocularul este poziționat în raport cu Lupă AV imaginea  ca și dă AV imagine mare. Imagine AV obținută la o distanță de cea mai bună vizibilitate.

Dacă obiectul privit cu ochiul liber, apoi la aceeași distanță D l-ar vedea la un unghi

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
D.

Obiectul microscop este văzut la un unghi

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
.

Apoi mărire unghiulară a microscopului este egal cu

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop

Grosismentul unghiulară a microscopului coincide cu liniar.

Scriem formula pentru creșterea oricum, înmulțirea și împărțirea de

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
:

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
- creștere lineară a cristalinului.

unde

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
- lungimea focala a obiectivului,

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
- distanța dintre punctul focal posterior al obiectivului și focalizarea frontală a ocularului (lungimea tubului).

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
-- ocular mărire liniară.

Dacă ochiul este aproape de bucla, atunci

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop

unde

Lab №2 definiția crește tubul optic și microscop
- lungimea focala a ocularului.

Astfel, grosismentul microscopului este egal cu

Derivarea formula pentru creșterea oculară se presupune că ochiul este aproape de ocular. Noi arată că creșterea ocularului, acționând ca o buclă, nu depinde de locația ochiul observatorului, adică, dovedi validitatea formulelor (5) și (6) pentru o poziție ochi arbitrar. Lupă numit un sistem optic simplu, constând dintr-o lentilă de focalizare scurtă.

Lăsați obiectul este montat aproape de bucla, iar bucla de ochiul este fixat la o distanță de cea mai bună viziune sau mai departe. Lupă în timp ce acționează ca o placă plan paralel: observatorul va vedea un obiect este aproape la fel ca și fără o lupă. Acum vom elimina obiectul de lupă, fără a modifica poziția ochiului în raport cu lupa. Imaginea vizibila va creste in dimensiuni, atâta timp cât subiectul nu se încadrează în planul focal al lupa. Puteți edita și poziția ochiului în raport cu lupă acum. Modelul vizibil nu se schimbă. modifică doar câmpul vizual, care este limitat la o jantă lupă. Așa cum ne apropiem de ochi la bucla mărește câmpul vizual. câmp maxim, în mod evident, va fi cazul, atunci când ochiul este aproape de bucla.

În condiții normale, obiectivul folosit ca obiect lupă este situat în apropiere focalizarea, între focalizarea și lentila, deoarece în aceste condiții, cu cazare obișnuită a ochiului de către o distanță cea mai bună vizualizare a imaginii pe retina ochiului este destul de ascuțit. Cu toate acestea, acesta va rămâne ascuțit, în cazul în care obiectul de a se apropia de punctul focal, și chiar dacă l-ați stabilit în centrul atenției; Numai ochiul în același timp, va trebui să-și restructureze cazarea sa din distanța de la cea mai bună vizualizare pe „infinit“.

Creșterea în aproape o mică schimbare, deoarece unghiul de vedere din care a pupilei ochiului poate vedea imaginea optică pe retină, nu se va schimba, după cum se poate observa în mod clar din Fig. 4. La diferite locații pentru imagine vizibilă încă, din obișnuință, încă în același loc, la o distanță de cea mai bună vizibilitate și schimbări mici în dimensiune.

Fig. 4 construcții formate folosind grinzi de construcție convenționale, care dă rezultate aparent contradictorii în comparație cu declarația de mai sus privind amplasarea modelului vizibil, deoarece ca obiect se apropie de modelul vizibil de focalizare în funcție de această construcție, obiectivul este înlăturat și rapid crește. Cu toate acestea, așa cum este ușor de văzut din figură, dimensiunile unghiulare în această ștergere „infinit“ model vizibil sunt aceleași ca și cea care este situată în regiunea cea mai bună vedere. Fizic, unghiul de vedere este funcția cu două valori de ambele dimensiuni transversale ale unui obiect și distanța față de sistemul optic. Prin urmare, rezultatul psihofizic nu este un caracter bine definit, și abilități depind de observator subiectiv.