|
|||
Для микроскопаДля микроскопа пусть каждая точка объекта является самостоятельным источником. В листе изображения радиус темного кольца будет По критерию Рэлея . Объектив микроскопов всегда рассчитаны так, чтобы, так как изображения в воздухе, то . Препарат же может быть в среде . Так как , то но или где числовая апертура объектива. Если объект в воздухе , то n=1, кроме того ,для микроскопических наблюдений Так как числовую апертуру нельзя значительно повысить, то единственный способ увеличения разрешающей способности микроскопа - переход к более коротким λ. Например, УФ излучение или электронный микроскоп. Более простой переход: получения изображения необходимо, чтобы в объектив микроскопа попали лучи образующее, по меньшей мере, 1-ый минимум дифракционного изображения, иначе всё поле зрения будет засвечено равномерно. Если объект есть щель ширины h, то для направления на 1-ый min имеем , поэтому наименьший размер доступного наблюдению света есть .
Поляризация света. Из эл|.м теории света вытекает, что световые волны поперечны. Однако, вектора могут быть произвольно ориентированы относительно направления распространения волнового фронта (или луча). В оптике плоскость содержащую вектор и вектор в направлении распространения называется плоскостью поляризации. Плоскость же содержащую называется плоскостью колебаний. Эти плоскости взаимно перпендикулярны. Электромагнитное излучение, у которого направления поля остается неизменным называется плоскопооляризованным (или линейнополяризованным). В пучке света некогерентного источника направлений электрического хаотически меняется по перпендикулярно . такой свет называется неполяризованным.
|
|||
|