
- •Вопрос 1. Запишите формулу тонкой линзы
- •Дайте формулу для увеличения тонкой линзы.
- •Что такое дисторсия, чем она вызвана?
- •Как исправляют хроматическую абберацию?
- •11. Для чего служит конденсор?
- •11. Для чего служит конденсор?
- •23. При каком расположении предмета увеличение будет наибольшим?
- •24. Обычный фотографический объектив позволяет получить увеличение в несколько тысяч, почему его не используют в микроскопе?
- •25. В чем различие между увеличением и разрешением оптической системы?
- •26. Перечислите основные посылки теории Аббе.
- •27. Для чего в теории Аббе используется дифракционная решетка?
- •28. Что будет, если для освещения дифракционной решетки использовать наклонный световой пучок?
- •29. Что такое угловая апертура объектива?
- •30. Дайте формулу для определения числовой апертуры объектива
- •33. Что увидит наблюдатель в микроскоп если у дифракционной картины по Аббе закрыть все четные максимумы?
- •34. Опишите принцип работы ультрамикроскопа.
- •35. Опишите принцип работы фазовоконтрасного микроскопа.
- •Нарисуйте оптическую схему поляризационного микроскопа.
- •В каких случаях следует применять поляризационный микроскоп?
- •Какие фотоаппараты следует применять для микрофотосъемки?
- •Как сопрячь микроскоп с фотоаппаратом?
- •Какую роль играет окуляр микроскопа?
- •2 Тест.
- •1. Что называется волной?
- •2. Что называется колебанием?
- •4. Запишите выражение для фазы монохроматической волны
- •9. Пригодно ли представление о спектре для описания волны? (неточно)
- •10. Какую волну называют монохроматической?
- •11. Что такое цвет?
- •12. Нарисуйте кривую спектральной чувствительности для усредненного глаза
- •13. Чем обусловлено цветовое зрение?
- •14. Изобразите кривые спектральной чувствительности для нормальных колбочек.
- •16. Какие цвета называют метамерными?
- •17. Имеется ли однозначная связь между спектром светового пучка и его спектром?
- •18. Перечислите основные свойства цвета (по Ньютону)
- •23. Что такое система rgb
- •24. Чем система отличается от системы rgb?
- •25. Какие системы определения цвета вы еще знаете?
- •27. Является ли цветовое пространство аффинным?
- •29. Как измерить угол между двумя цветами?
- •32. Какой цвет добавлен к системе cmy в полиграфии?
- •33. Что такое цветовой треугольник?
- •38. Как работает планшетный сканер?
- •39. Что такое цветовое и оптическое разрешение сканера?
- •40. Перечислите основные форматы файлов для хранения графического изображения?
- •41. Из каких частей состоит файл для хранения графического изображения?
- •42. Какие сведения хранятся в заголовке графического файла?
- •43. Какие сведения можно извлечь с информационного блока файла bmp?
- •44. Как информация о цветовых координатах хранится в файле bmp?
- •Вопрос 45. Что такое цветовая плоскость?
- •46. Сколько цветовых плоскостей должно быть в 24 битном файле bmp?
- •47. Как называется программа, извлекающая информацию о цвете из файла bmp?
- •48. Куда надо помещать файлы bmp подлежащие обработке? Обрабатывающая программа
- •49. В каких файлах содержится выходная информация обрабатывающей программы
- •50. В каких координатах измеряются цветовые характеристики файла bmp?
29. Что такое угловая апертура объектива?
Угловая апертура - угол оптической системы между крайними лучами конического светового пучка, входящего в систему.
Апертура объектива — диаметр D светового пучка на входе в объектив и целиком проходящего через его апертурную диафрагму.
30. Дайте формулу для определения числовой апертуры объектива
Величину
называют
числовой
апертурой
объектива.
Обычно числовую апертуру, имеющую вид
десятичной дроби выбивают на оправе
объектива непосредственно под
коэффициентом его увеличения. Жидкость
призванную увеличить числовую апертуру
называют иммерсионной или на жаргоне
микроскопистов – иммерсией.
31. Напишите формулу для разрешающей способности микроскопа по Аббе
Одной из важнейших характеристик микроскопа является его разрешающая способность. Согласно дифракционной теории Аббе, линейный предел разрешения микроскопа, то есть минимальное расстояние между точками предмета, которые изображаются как раздельные, зависит от длины волны и числовой апертуры микроскопа:
|
(6.11) |
Из выражения (6.11) следует, что повысить разрешающую способность микроскопа можно двумя способами: либо увеличивая апертуру объектива, либо уменьшая длину волны света, освещающего препарат.
.
32. Что будет видно в микроскоп, если нулевой максимум дифракционной картины по Аббе закрыть наглухо?
Если препарат не окрашивается и не обладает двупреломлением, то его, тем не менее, можно контрастировать и сделать наблюдаемым. С этой целью следует перекрыть центральный (нулевой) дифракционный максимум. В результате освещенное поле в плоскости изображения исчезнет, и останутся только светлые контуры деталей отклоняющих свет от прямолинейного направления. Такой микроскоп называют темнополевым. Темнополевые микроскопы в настоящее время используются редко.
33. Что увидит наблюдатель в микроскоп если у дифракционной картины по Аббе закрыть все четные максимумы?
Еще большего искажения изображения можно добиться, закрывая все четные или нечетные максимумы в фокальной плоскости микроскопа. Предположим, что закрыт первый, третий, пятый и т. д. максимумы. При этом картина, полученная в плоскости изображения, будет воспроизводить объект, который формировал бы дифракционные максимумы в местах, соответствующих четным максимумам. Очевидно, что таким объектом будет решетка с существенно меньшим периодом. Иначе говоря, в этом случае мы увидим рисунок несуществующих штрихов. Из сказанного понятно, что в микроскопии высокого разрешения, даже пылинки, попадающие в микроскоп, могут вызвать появление артефактов.
34. Опишите принцип работы ультрамикроскопа.
Принцип его работы поясняет рис. 16.
Рис. 16
Пучок света попадает на кювету, содержащую коллоидные частицы и испытывает дифракцию на них. При малых размерах коллоидных частиц углы дифракции оказываются значительными и попадают в аппертурный угол даже объектива с малой разрешающей способностью. Поскольку частицы мелкие, в объектив попадает только один дифракционный максимум. Он-то и формирует изображение, рассматриваемое в микроскоп. В результате увидеть частицу, вызывающую дифракцию, в том смысле, в котором мы применяем этот термин в обыденной жизни, невозможно. Однако, сам факт существования частицы будет обнаружен. Частица, формирующая только первый дифракционный максимум видна в таком ультрамикроскопе как светящаяся точка, не имеющая определенной формы или размера.