Leképezési hibák. Főtengelyhez közeli pontok leképezésénél is fellépő hibák Kromatikus aberráció A törésmutató függ a színtől. 1 f



Hasonló dokumentumok
Gömbtükrök, leképezési hibák, OPTIKA. Dr. Seres István

Leképezési hibák Leképezési hibák típusai

IX. Az emberi szem és a látás biofizikája

d) Az a pont, ahova a homorú tükör az optikai tengely adott pontjából kiinduló sugarakat összegyőjti.

Optika feladatok (szemelvények a 333 Furfangos Feladat Fizikából könyvből)

2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 1. FIZ1 modul. Optika feladatgyűjtemény

V. A MIKROSZKÓP. FÉNYMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK A MIKROSZKÓP FELÉPÍTÉSE ÉS MŐKÖDÉSE

Fókuszált fénynyalábok keresztpolarizációs jelenségei

a fizikai (hullám) optika

Szemészeti alapismeretek

Fizika 12. osztály. 1. Az egyenletesen változó körmozgás kinematikai vizsgálata Helmholtz-féle tekercspár Franck-Hertz-kísérlet...

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Az aperturaantennák és méréstechnikájuk

Elektromágneses hullámok - Hullámoptika

Kvantitatív Makyoh-topográfia , T

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket.

8. Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése jegyzőkönyv

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

X. Fénypolarizáció. X.1. A polarizáció jelenségének magyarázata

Miért használjuk? Ásványok keresztezett nikolnál

Új 3M védőszemüvegek

Az emberi test. 23. Megnyílik a világ A látás

Modern Fizika Laboratórium Fizika BSc 22. Kvantumradír

NYME-SEK MNSK 2011/12-es tanév, tavaszi félév

2. előadás: További gömbi fogalmak

Akuszto-optikai fénydiffrakció

Az osztályozó vizsgák tematikája fizikából évfolyam 2015/2016. tanév

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból

Bevezetés. Párhuzamos vetítés és tulajdonságai

Csillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcs hibák

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

CCD detektorok Spektrofotométerek Optikai méréstechnika. Németh Zoltán

Elektromágneses hullámok, a fény

Spektrográf elvi felépítése

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Teodolit. Alapismeretek - leolvasások

Optika gyakorlat Példa: Leképezés hengerlencsén keresztül. 1. ábra. Hengerlencse. P 1 = n l n R = P 2. = 2 P 1 (n l n) 2. n l.

Feladatok a koordináta-geometria, egyenesek témaköréhez 11. osztály, középszint

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

GEOMETRIAI OPTIKA - ÓRAI JEGYZET

Ötvözetek mikroszkópos vizsgálata

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István

OPTIKA. Gömbtükrök képalkotása, leképezési hibák. Dr. Seres István

MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM. - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban -

Kéményfelújítás. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás november 23.

Röntgentechnikai cellulóz- és rostvizsgálatok

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

MÁSODIK TÍPUSÚ TALÁLKOZÁS A MÁTRÁBAN CLOSE ENCOUNTERS OF THE SECOND KIND IN MÁTRA HILL

P. Nagy József, Akadémiai Kiadó A hangszigetelés elmélete és gyakorlata

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként január 15-én

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Biofizika tesztkérdések

Fénytörés vizsgálata. 1. feladat

17. Kapcsolok. 26. Mit nevezünk crossbar kapcsolónak? Egy olyan kapcsoló, amely több bemenet és több kimenet között kapcsol mátrixos módon.

Méréssel kapcsolt 3. számpélda

A lencsék alkalmazásai optikai rendszerek

Laterális feloldás és képminőség javítása vonalpásztázó tomográfiás optikai mikroszkópban

Síkban polarizált hullámok síkban polarizált lineárisan polarizált Síkban polarizált hullámok szuperpozíciója cirkulárisan polarizált

Alakos alkatrészek mérése

21. szám 124. évfolyam július 3. TARTALOM. Utasítások 48/2009. (VII. 3. MÁV Ért. 21.) VIG számú

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Mechanikai hullámok, hangtan, ultrahangok

OPTIKA. Teljes visszaverődés plánparallel lemez, prizma. Dr. Seres István

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Fafizika 10. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK,

A 34. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia mérési feladata 1 : Lézerdióda és nematikus folyadékkristály optikai tulajdonságai 2

Színminták előállítása, színkeverés. Színmérés szín meghatározás. Színskálák, színrendszerek.

Asztrofotós ízelítő *

MŰSZERTECHNIKA Gépészmérnöki BSc Felkészülési kérdések és válaszok a ZH-hoz

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

TÁJÉKOZTATÓ A RIASZTÓ RENDSZEREK TERVEZÉSÉHEZ, TELEPÍTÉSÉHEZ

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Radiometria, fotometria, színmérés. Az anyagokat Prof. Schanda János jegyzeteiből összeállította: Várady Géza

Slovenská komisia Fyzikálnej olympiády. Szlovákiai Fizikai Olimpiász Bizottság

Kutatási jelentés Füzér felsővár, ciszterna

IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK. A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

14. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: - Formasínes technológia

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

Fűtési rendszerek elemei

A KEOP-1.1.1/C/

Prizmás impulzuskompresszorok hômérsékleti stabilitásának modellezése

Sztereogramok szerkesztése

B2. A FÉNY FOGALMA, FÉNYJELENSÉGEK ISMERTETÉSE,

Háromfázisú hálózat.

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

SPEKTROFOTOMETRIAI MÉRÉSEK

Fizika évfolyam

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

Fénysugarak visszaverődésének tanulmányozása demonstrációs optikai készlet segítségével

Statisztika I. 6. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Csavarkötés mérése ), (5) μ m a menetes kapcsolat súrlódási tényezője, β a menet élszöge. 1. Elméleti alapok

Írta: Kovács Csaba december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: február 14. vasárnap, 15:44

A nyírás ellenőrzése

Átírás:

Leképezési hibák A képalkotás leírásánál eddig paraxiális közelítést alkalmaztunk, azaz az optikai tengelyhez közeli, azzal kis szöget bezáró sugarakra korlátoztuk a vizsgálatot A gyakorlatban szükség van erdén beeső, nagy nyílásszögű énynyalábok leképezésére (pl. nagyméretű tárgy, megelelő ényerő biztosítása miatt, stb.). A paraxiális közelítés egy ideális határeset, valójában a paraxiális közelítésben vizsgált ideális leképezéstől eltérések mutatkoznak: u.n. leképezési hibák (aberrációk) lépnek el. Ez azt jelenti, hogy egy adott pontszerű tárgyból kiinduló sugarak a képalkotó eszközből úgy lépnek ki, hogy a kilépő sugarak (vagy ezek meghosszabbításai) nem szigorúan egy ponton, hanem az aberráció mértékétől üggő kisebb-nagyobb méretű tartományon haladnak keresztül. Azaz, a kilépő sugarak a paraxiális képpont körül kisebb-nagyobb mértékben szóródnak, csökkentve ezzel a kép élességét és az intenzitását. Egy jó minőségű képalkotó eszköznél (pl. mikroszkóp, távcső, ényképezőgép, vetítő, stb.) a képhibákat bizonyos mértékig korrigálni kell, ehhez viszont szükséges az kialakulásuknak és természetüknek az ismerete. Leképezési hibák típusai Színi eltérés (kromatikus aberráció). Monokromatikus képhibák. Főtengelyhez közeli pontok leképezésénél is ellépő hibák. Főtengelytől távoli pontok leképezésénél ellépő hibák. Főtengelyhez közeli pontok leképezésénél is ellépő hibák Kromatikus aberráció A törésmutató ügg a színtől ( n ) R + R (λ) n n(λ) Fehér énnyel kivilágított tárgy különböző színű képei különböző helyen és nagyságban keletkeznek. Tükröknél ez a jelenség nem lép el! Kiküszöbölése és csökkentése tükrök alkalmazása akromát alkalmazása apokromát alkalmazása

Szérikus aberráció Törésen és visszaverődésen alapuló leképező eszközöknél elléphet! A centrált (hengerszimmetrikus) képalkotó eszköz különböző sugarú zónái más helyen hozzák létre a képet. Gömbtükrök szérikus aberrációja gyújtóelület (katakausztika) gyújtóelület (katakausztika) homorú tükör r ( d r) domború tükör Kiküszöbölése és csökkentése tükrök esetén diaragmával a szélső sugarak távoltartásával távoli tárgyak esetén parabola tükör használata Schmidt-éle korrektorlemez alkalmazása adaptív optika alkalmazása (drága!) Gömbi lencsék szérikus aberrációja gyűjtőlencse gyújtóelület (diakausztika) szórólencse Kiküszöbölése és csökkentése lencsék esetén A hiba mértéke ügg a lencse alakjától. A domború-homorú lencsére a legnagyobb. A lencséket célszerű úgy beállítani, hogy a törés a két elületen lehetőleg azonos mértékű legyen (minimális eltérítés). diaragmával a szélső sugarak távoltartásával. lencserendszer alkalmazásával

A szérikus aberráció az optikai tengelytől távoli pontok leképezésénél is ellép. Ha a tengelyen lévő P pontra megszüntettük a gömbi hibát, Q képe még nem eltétlenül éles! Abbe-éle szinuszeltétel A részletes vizsgálat azt mutatja, hogy a kicsiny PQ elület nagy nyílásszögű nyalábbal való éles leképezése például olyan képalkotó rendszerrel lehetséges, amely teljesíti az y n sin u y' n' sin u' eltételt, ahol y a tárgy, y a kép mérete, n és u, valamint n és u rendre a tárgy- és a képoldali törésmutatók és a leképező nyalábok nyílásszögei. A szinuszeltételnek eleget tevő leképező rendszer lencserendszerek megvalósítható, de csak korlátozott mértékben. Csak a tervezésnél igyelembe vett kép- és tárgytávolságokra teljesíthető. Főtengelytől távoli pontok leképezésénél ellépő hibák Kóma (üstököshiba) Ha leképező rendszerre erősen erde és nagy nyílásszögű nyaláb esik, az ernyőn pontszerű kép helyett üstököscsóvához hasonló ényoltot látunk. Lencsék és tükrök esetén is ellép.

Ha gyűrű alakú nyílással (diaragmával) csak a szélső sugarakat, kúppalástszerű sugarakat engedjük a lencsére, az ernyőn még közelítőleg sem kapunk jól deiniált képet. Az ernyő helyzetétől üggően a következő görbék jelennek meg. Csökkentése A szélső sugarak visszatartásával, nem túlságosan erde nyalábok alkalmazásával. Az Abbe-éle szinuszeltételnek eleget tevő lencserendszerrel. Schmidt-éle korrektorlemez alkalmazásával. Asztigmatizmus Pontszerű tárgynak két egymásra merőleges vonal a képe. Ferdén beeső akármilyen keskeny énynyaláb esetén is ellép. A képhiba megjelenését a hengerszimmetria megszűnése okozza. szagitális sík A két vonal távolsága az u.n. asztigmiás különbség. meridiánsík Képgörbület (képmezőhajlás)

Az asztigmatizmussal szorosan összeüggő hiba. A meridionális és a szagitális képvonalak más-más (közelítőleg gömb-) elületen vannak. Kísérleti szemléltetése A képgörbület miatt az ernyőt mozgatva a kép belseje, közepe vagy a széle élesebb. Az asztigmatizmus miatt az E s és az E m helyzetek egyikében a sugarak, a másikában a körök az élesek. Csökkentése lencserendszer alkalmazásával lehetséges. Petzval-éle eltétel: 0 n i i i Torzítás Az oldalnagyítás a kép különböző részein eltérő. Párna alakú torzítás Hordó alakú torzítás Függ a lencse alakjától, és a kép élességét általában javító nyílások helyzetétől. Megszüntetése: Ortoszkopikus objektív

Vizuális optikai eszközök nagyítása Vizuális optikai eszközök. Fényképezőgép Mitől ügg a látott tárgyak látszólagos nagysága? A látszólagos nagyság nyílván attól ügg, hogy a retinán mekkora kép keletkezik. Ezt pedig a látószög, vagyis az a szög határozza meg, amekkora szög alatt látjuk a tárgyat. Vagyis, a tárgyak látszólagos nagyságát a látószögük határozza meg! Mikor bontja el a szemünk egy tárgy részletét? Szemünk akkor képes két pontot még megkülönböztetni, azaz eloldani, ha a látószögük nagyobb, mint ívperc (0,3 mrad). A vizuális optikai eszközök eladata a tárgy szabad szemmel nem elbontott részleteinek a láthatóvá (elismerhetővé) tétele. Hogyan növelhetjük meg a látószöget? Közelebb megyünk. A tisztalátás távolságánál (kb. 5 cm-nél) nem érdemes közelebb menni! Látószögnagyítás Ha ez nem lehetséges távcsövet használunk. Ha megközelíthetjük a tárgyat, akkor is gyakran előordul, hogy a látószög a tisztalátás távolságában is a elbontás határa alatt marad. Ekkor nagyító és mikroszkópot alkalmazhatunk a látószög növelésére. K β N T tgβ tg α α optikai eszköz szem K Nagyító N tgβ tg α P' k + d PQ s + d P' s + d PQ k + d szokásos használatánál d 0 s 5 cm N P' s PQ k k s t k s t s k A szem akkomodációjának megelelően a nagyító és a tárgy elhelyezésének módjai: a) A kép a tiszta látás távolságában keletkezik: k s. b) A kép végtelenben keletkezik: k. (a) N s + (b) N s 0-30 szorosnál nagyobb látószög nagyításhoz már célszerű a nagyítást több lépésben végezni. Ezt valósítja meg a mikroszkóp!

Mikroszkóp Elvi elépítés és képalkotás Két a leképezési hibákra korrigált gyűjtőlencse-rendszerből, az objektívből és okulárból áll. okulár objektív T F F F F K K A tárgyat úgy helyezik el, hogy az objektív a tárgyról ordított állású nagyított képet állít elő. Ehhez a tárgyat a ókuszpont közelében az objektívtől kissé távolabb kell tenni, azaz tárgytávolság kissé nagyobb a ókusztávolságnál. Az objektív által előállított képet az okulárral, mint nagyítóval szemléljük. Ehhez az okulárt úgy kell beállítani, hogy az objektív képe az okulár ókuszsíkjában, vagy annál az okulárhoz közelebb álljon elő. A mikroszkóp látószög nagyítása tgβ P' tg α PQ s N k + k P' PQ k s N ob k s, ahol s a tiszta látás távolsága, N ob az objektív oldalnagyítása. k N ob + t t k t N s

Távcsövek Lencsés távcsövek (reraktorok) Tükrös távcsövek (relektorok) Lencsés távcsövek Kepler, 6. Kepler-éle (csillagászati) távcső N tgβ tg α P' P' P' P' ' Q N + a távcsõ hossza Belátható, hogy a távcső kiterjedt tárgy megigyelésénél csökkenti a tárgy ényességét, pontszerű tárgy esetén viszont közel N szeresére növekszik a megigyelt ényesség! A csillagászati távcső ordított képet ad, így öldi használatra csak képordítással alkalmas! Földi távcső Kepler, 6. N Prizmás távcső Porro, 850. Abbe, 893.

Galilei-éle (hollandi) távcső Lipperhey, 608. Galilei, 609. N Tükrös távcsövek Newton-éle távcső (67) Cassegrain-éle elrendezés (67) Gregory-éle elrendezés

A Hubble űrtávcső tükre A tükrös távcsövek előnyei: mentes színi hibától. parabolikus tükörnél mentes a gömbi hibától (távoli tárgyakra). nagy átmérőnél is megelelő minőségű tükör készíthető. A tükrös távcsövek hátrányai: a őtengelytől távoli tárgyakra nagy az üstökös hiba és az asztigmatizmus, így éles képet csak a őtengely néhány ívperces környezetében kapunk. A leképezési hibák csökkentésére korrekciós lemezt alkalmaznak.

Fényképezőgép Objektív ényereje (nyílásviszony): d/ : x alakban szokás megadni, ahol x a rekeszszám. A kép megvilágítása a ényerő négyzetével arányos: Ezért az expozíciós idő hozzávetőlegesen a ényerő négyzetével ordítva arányos. A mélységélesség a rekesz szűkítésével nő. Egy modern digitális változat Diavetítő A kép az ernyőn akkor a legvilágosabb, amikor a ilmet megvilágító összes énysugár részt vesz a leképezésben: + tl kl K A kép élességének eltétele: + t k

Írásvetítő