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显微镜的成像原理就是利用上述3和5的规律把物体放大的。当物体处在物镜前f-2ff为物方焦距之间,则在物镜像方的二倍焦距以外形成放大的倒立实像。
在显微镜的设计上,将此像落在目镜的一倍焦距f1之内,使物镜所放大的次像,又被目镜再一次放大,终在目镜的物方、人眼的明视距离250mm处形成放大的直立虚像。因此,当我们在镜检时,通过目镜看到的像与物体方向相反。
光学系统要求成像---、体积小、重量轻、结构简单,促进了光学设计和加工领域的一系列-技术---和活动,数控单点金刚石车削、光学玻璃透镜模压成型、光学塑料成型等高精密加工技术蓬勃发展,广泛用于有色金属、锗、塑料、红外光学晶体、铍铜、锗基硫族化合物玻璃等各类光学材料以及球面、非球面光学零件加工。理想光学系统与共线成像理论的关系: 把光学系统在近轴区成完善像的理论推广到任意大的空间,以任意宽的光束都成完善的光学系统成为理想光学系统。光学系统在空间探索、、航空航天、仪器与装备等领域作为关键的功能器件,是许多技术和应用的阵地,相应带动了新材料、新技术、新工艺、新装备的发展。
早期的折射望远镜,由于是以单块的凸透镜作为物镜,因此会有---的色差,即由不同颜色不同波长混合的星光构成的图像会呈现为彩色的光斑,像的清晰度很低。天文望远镜光学性能的基本物理量口径:口径是指物镜的有效口径,即未被镜框挡住的那部分物镜的直径。当时的解决办法就是尽量减小物镜表面的曲率,这样能有效减小色差,这样做的缺点也是显而易见的,由于物镜曲率减小,其焦距和镜筒的尺寸必须拉得很长,这就导致在17世纪到18世纪上半叶流行的都是这样用起来极不方便的长镜身望远镜。
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