Словарь Брокгауза и Ефрона
(предметное стекло) — то стекло зрительной трубы или микроскопа, которое обращают к предмету, при рассматривании его названными оптическими приборами; также — совокупность оптических стекол фотографической камеры. О. имеют различное устройство, смотря по тому, для какого из названных приборов они назначаются. См. Оптические стекла.
Большая Советская энциклопедия
обращенная к объекту часть оптической системы или самостоятельная оптическая система, формирующая действительное Изображение оптическоеобъекта. Это изображение либо рассматривают визуально в Окуляр, либо получают на плоской (реже искривленной) поверхности (фотографического свето-чувствительного слоя, фотокатода передающей телевизионной трубки или электроннооптического преобразователя (См. Электроннооптический преобразователь), матового стекла или экрана). Конструктивно О. могут быть разделены на три класса: наиболее распространённые линзовые (рефракторы, диоптрические); зеркальные (рефлекторы, катоптрические); зеркально-линзовые (катадиоптрические; подробно о них см. в ст. Зеркально-линзовые системы). По назначению О. делятся: на О. зрительных труб (См. Зрительная труба) и телескопов, которые дают уменьшенное изображение; О. Микроскопов —увеличенное изображение; фотографические и проекционные О., дающие в зависимости от конструкции и способа применения уменьшенное или увеличенное изображение.
Важнейшими оптическими характеристиками О. являются: фокусное расстояние (см. Кардинальные точки оптической системы, Фокус в оптике), которое при заданном удалении объекта от О. определяет Увеличение оптическое О.; диаметр входного зрачка О. (см. Диафрагма в оптике); относительное отверстие и выражающаяся через него Светосила О.; Поле зрения О. Качество формируемого О. изображения характеризуют: Разрешающая способность О., коэффициент передачи контраста, коэффициенты интегрального и спектрального пропускания (См. Пропускания коэффициент) света, коэффициент светорассеяния в О., падение освещённости по полю изображения.
Объективы зрительных труб и телескопов. Расстояние до объектов, изображаемых такими О., предполагается очень (практически бесконечно) большим. Поэтому объекты характеризуют не линейными, а угловыми размерами. Соответственно, характеристиками О. данной группы служат угловое увеличение γ, угловая разрешающая способность a и угол поля зрения 2ω = 2ω'/γ, где 2ω' — угол поля зрения следующей за О. части оптической системы (обычно окуляра). В свою очередь, γ= f1/f2, где f1 — фокусное расстояние О., f2 — переднее фокусное расстояние последующей части системы. Разрешающая способность О. в угловых секундах определяется по формуле a’’ = 120’’/D, где D — выраженный в мм диаметр входного зрачка О. (чаще всего им является оправа О.). Освещённость изображения (светосила О.) пропорциональна квадрату относительного отверстия (D/f1)2.
О. измерительных и наблюдательных зрительных труб и геодезических приборов имеют входные зрачки диаметром несколько см. Малость поля зрения (не более 10—15°, обычно меньше) большинства зрительных труб позволяет использовать О. сравнительно простых конструкций: линзовые О. состоят, как правило, из двух склеенных линз и исправлены лишь в отношении сферической аберрации (См. Сферическая аберрация) и хроматической аберрации (См. Хроматическая аберрация). Менее употребительны О. из трёх и более линз, в которых исправлены также Кома и некоторые др. Аберрации оптических систем. К 70-м гг. 20 в. в геодезических приборах начали использоваться Менисковые системы Максутова. Относительные отверстия О. наблюдательных труб и геодезических приборов варьируют в широких пределах (примерно от 1 : 20 до 1 : 5).
Диаметры линзовых и зеркально-линзовых О. телескопов Объектив 0,5—1 м(максимальное D = 1,4 м). В Рефракторах используются двухлинзовые О. (также с исправлением лишь сферических и хроматических аберраций). В Астрографах, предназначенных для фотографирования звёздного неба,— трёх- и четырёхлинзовые О.; в них, как правило, исправляются все аберрации, за исключением кривизны поля (См. Кривизна поля). Угол поля зрения О. астрографов достигает 6°; у двухлинзовых О. рефракторов он обычно тем меньше, чем больше их диаметр, составляя у самых больших менее 1°. Относительные отверстия больших рефракторов Объектив 1 : 20 — 1 : 10, у астрографов они больше, доходя до 1 : 1,4 — 1 : 1,2. В Шмидта телескопах и менисковых системах Максутова поле зрения достигает 5° при относительном отверстии около 1: 3. Наибольший О. зеркального телескопа имеет D = 5 м (Рефлектор с параболическим зеркалом в обсерватории им. Хейла на г. Маунт-Паломар, США); в СССР строится рефлектор с параболическим зеркалом диаметром около 6 м. Поле зрения таких О. не превышает нескольких угловых минут; у О. телескопов, построенных по схеме Ричи — Кретьена системы рефлектора (См. Ричи-Кретьена система рефлектора)с гиперболическим главным зеркалом, — до 1°. Аберрации подобных О. (кроме хроматических и сферических) значительны и исправляются введением дополнительных (коррекционных) линз и зеркал, т. н. компенсаторов. О. современных крупных рефлекторов позволяют осуществлять смену вспомогательных зеркал, обеспечивая возможность работы при относительных отверстиях около 1:4, 1:10, 1: 30.
К астрономическим О. относятся также О., применяемые в системах наблюдения за искусственными спутниками Земли (См. Искусственные Спутники Земли)(т. н. спутниковых камерах) и для фотографирования тел, движущихся в верхних слоях атмосферы (например, метеоров). По своим характеристикам они близки, с одной стороны, к О. астрографов, с др. стороны — к некоторым типам фотографических О. В них исправляются все аберрации, за исключением кривизны поля, угол поля зрения может достигать 30°, относительного отверстия обычно велики (до 1 : 1,2). Типичным примером может служить О. «Астродар» спутниковой камеры, построенной по системе Максутова, отличающийся тем, что все его преломляющие и отражающие поверхности сферичны и при этом концентричны. Эффективный диаметр этого О. — 50 см, f70 см (следовательно, относительное отверстие 1: 1,4); поле зрения составляет 5° × 30°.
Фотографические объективы (к ним относятся и О., применяемые при киносъёмке и репродуцировании) отличаются от О. предыдущей группы тем, что изображения, даваемые ими, должны быть резкими до края фотоплёнки (или иного приёмника), размеры которой могут быть сравнительно велики. Поэтому угол поля зрения резкого изображения у таких О. значительно больше, чем у О. зрительных труб, — свыше 50°. Чтобы добиться резкости и высокого контраста неискажённого плоского изображения при больших углах поля зрения, необходимо тщательно исправлять все основные аберрации (сферическую, хроматическую, кому, Астигматизм, дисторсию (См. Дисторсия), кривизну поля), а в ряде случаев — и наиболее существенные аберрации высшего порядка. Это приводит к значительному усложнению конструкции, тем большему, чем больше относительное отверстие и угол поля зрения [число линз и зеркал увеличивается и (или) их форма усложняется]. На рис. 1 изображено несколько схем наиболее известных линзовых фотообъективов. О., построенные по одной оптической схеме, могут иметь различные оптические характеристики (фокусное расстояние, относительное отверстие, угол поля зрения) и применяться для различных целей.
По назначению фотографические О. разделяют на О., применяемые в любительской и профессиональной фотографии и кинематографии, репродукционные, телевизионные, аэрофотосъёмочные, флюорографические, астрографические и др., а также О. для невидимых областей спектра — инфракрасной и ультрафиолетовой. Среди О. одного и того же назначения различают нормальные, или универсальные, светосильные, широкоугольные и длиннофокусные, или Телеобъективы. Наиболее широко используются нормальные (универсальные) О. Это, как правило, Анастигматы, обеспечивающие резкое плоское изображение при умеренно большом относительном отверстии и поле зрения. Их фокусные расстояния Объектив 40—150 мм, относительные отверстия — 1 : 1,8 — 1 : 4, угол поля зрения в среднем около 50°. Светосильные О. с относительными отверстиями от 1 : 1,8 до 1 : 0,9 (в некоторых конструкциях, в частности в зеркально-линзовых,— до 1 : 0,8) используют для фотографирования в условиях пониженной освещённости; их поле зрения обычно меньше, чем у универсальных. Широкоугольные О. обладают углом поля зрения, превышающим 60° и доходящим у некоторых из них до 180° (например, показанный на рис. 1 объектив Гилля имеет поле зрения 180° при относительном отверстии 1 : 22). Особенно важную роль такие О. играют в аэрофотосъёмке (См. Аэрофотосъёмка). Фокусные расстояния широкоугольных О. обычно в пределах от 100 до 500 мм; их относительного отверстия характеризуются средними и малыми значениями (1 : 5,6 и ниже). В них трудно исправлять такие аберрации, как дисторсия, кривизна поля и астигматизм. О. с исправленной дисторсией называется ортоскопическими. У О. с углом поля зрения, приближающимся к 180° (от около 120° до 180°), дисторсию не исправляют (она отчасти может быть исправлена при печатании снимков спец. О.). Для формируемых этими (т. н. дисторсирующими) О. изображений характерны значительные перспективные искажения. Такие О. применяются, например, для создания особых композиций при фотосъёмке архитектурных ансамблей и ландшафтов. Чем больше поле зрения, тем более резко к его краю падает освещённость изображения (пропорционально косинусу четвёртой степени от половины угла поля зрения). В О. для любительской и профессиональной фотографии неравномерность освещённости корригируется при расчёте аберраций О.; у др. типов фотообъективов освещённость выравнивается с помощью специальных фильтров.
К длиннофокусным относятся О., фокусное расстояние которых превышает трёхкратную величину линейного поля зрения (для большей части фотографических О. это 100—2000 мм). Длиннофокусные О. применяются для съёмки удалённых объектов в крупном масштабе; их поле зрения обычно менее 30°, а относительное отверстие не превышает 1 : 4,5 — 1 : 5,6.
Одинаково хорошее исправление всех аберраций фотографических О. представляет собой чрезвычайно трудную задачу, особенно у светосильных, широкоугольных и специальных О. Поэтому находят компромиссные решения, меняя требования к исправлению аберраций в зависимости от назначения О.: например, в светосильных фотографических О. менее тщательно исправляют т. н. полевые аберрации, но при этом уменьшают поле зрения; в случае О. с большими фокусными расстояниями принимают особые меры для исправления хроматических аберраций и т.д.
Выбор освещённости в плоскости изображения фотообъектива зависит от яркости объекта, чувствительности фотоматериала или иного приёмника света и требуемой глубины изображаемого пространства (См. Глубина изображаемого пространства) (глубины резкости). Изменение освещённости осуществляется путём изменения относительного отверстия О. с помощью диафрагмы переменного диаметра, например ирисовой диафрагмы (См. Ирисовая диафрагма). На оправе О. имеется шкала, по которой устанавливают нужное относительное отверстие (характеризуя О., обычно указывают максимальное значение этого отверстия). Освещённость плоскости изображения пропорциональна квадрату отношения диаметра входного зрачка О. к его фокусному расстоянию — т. н. геометрической светосиле О. Умножение этой величины на коэффициент, определяемый потерями световой энергии при прохождении через О. (на поглощение в толще стекла и отражение от оптических поверхностей), даёт физическую светосилу О. Для увеличения физической светосилы (т. е. для уменьшения потерь света) современные фотографические О. просветляют (см. Просветление оптики). Подбор специальных просветляющих — однослойных и многослойных — покрытий позволяет не только повысить интегральное пропускание О., но и сбалансировать спектральное пропускание в соответствии со спектральной чувствительностью трёх слоев цветной обратимой плёнки. Это обеспечивает правильное воспроизведение цветов объектов, изображаемых на таких плёнках.
Широко применяются т. н. панкратические О. с переменным фокусным расстоянием (таковы многие киносъёмочные объективы); изменение этого расстояния осуществляется перемещением отдельных компонентов О., при котором его относительное отверстие обычно остаётся неизменным. Подобные О., в частности, позволяют менять масштаб изображения без изменения положения объекта и плоскости изображения (при смещении компонент О. и изменении его фокусного расстояния меняется положение главных плоскостей О.; см. Кардинальные точкиоптической системы). По своим оптико-коррекционным свойствам О. с переменным фокусным расстоянием делятся на две группы: 1) вариообъективы, оптическая схема которых корригируется в отношении всех аберраций как единое целое; 2) Трансфокаторы — системы, состоящие из собственно О. и устанавливаемой перед ним афокальной насадки, аберрации которой исправляются отдельно. Получение изображений высокого качества в панкратическом О. достигается за счёт увеличения числа линз и компонент. Такие О. — сложные системы, состоящие из 11—20 линз.
Проекционные О. однотипны с фотографическими, отличаясь от них в принципе лишь обратным направлением лучей света. По типу проекции они делятся на О. для диапроекции в проходящем свете и О. для эпипроекции в отражённом свете (см. Кинопроекционный объектив, Проекционный аппарат). Особую подгруппу, также относимую к фотообъективам, составляют репродукционные О., применяемые для получения изображений плоских предметов, чертежей, карт и т.п.
Проекционные О., репродукционные О. и фотообъективы, используемые на малых удалениях от объекта, характеризуют не угловым, а линейным увеличением (масштабом изображения в собственном смысле), линейными размерами поля зрения и числовой апертурой (См. Апертура). В этом отношении они сходны с О. микроскопов.
Объективы микроскопов отличает расположение в непосредственной близости от объекта. Их фокусные расстояния невелики — от 30—40 мм до 2 мм. К основным оптическим характеристикам О. микроскопов относятся: числовая апертура А, равная n1sin u1, где n1 — Преломления показатель среды, в которой находится объект, u1 — половина угла раствора светового пучка, попадающего в О. из точки объекта, лежащей на оптической оси О.; линейное увеличение b; линейные размеры 2l поля зрения, резко изображаемого О.; расстояние от плоскости объекта до плоскости изображения. Величина А определяет как освещённость изображения, прямо пропорциональную А2, так и линейный предел разрешения микроскопа, т. е. наименьшее различаемое расстояние на объекте, равное для самосветящихся объектов (в предположении, что аберрации отсутствуют) ε = 0,51 γ/A, где γ — длина волны света. Если объект находится в воздухе (n = 1, «сухой» О.), то А не может превышать 1 (фактически не более 0,9). Помещая объект в сильно преломляющую (n > 1) жидкость, т. н. иммерсию, примыкающую к поверхности первой линзы О., добиваются того, что А достигает 1,4—1,6 (см. Иммерсионная система). β современных микроскопов доходит до 90—100 ×; полное увеличение микроскопа Г = βГ', где Г' — угловое увеличение окуляра. Линейное поле 2l связано с диаметром Dдиафрагмы поля зрения окуляра соотношением 2l = D/β. По мере увеличения Аи β растет сложность конструкции О., поскольку требования к качеству изображения очень велики — разрешающая способность О. практически не должна отличаться от приведённой выше для идеального (безаберрационного) О. Этому условию удовлетворяют конструкции наиболее совершенных О. микроскопов —т. н. планахроматов и планапохроматов. На рис. 2 приведена схема одного из лучших планапохроматов советского производства. (Более подробно см. статьи Зеркально-линзовые системы; Микроскоп, разделы: Оптическая схема, принцип действия, увеличение и разрешающая способность микроскопа и Основные узлы микроскопа.)
Особые группы О. составляют: О. спектральных приборов (См. Спектральные приборы), по свойствам во многом близкие к фотографическим О.; специальные О., предназначенные для использования с Лазерами и т.д.
Лит.: Тудоровский А. И., Теория оптических приборов, 2 изд., ч. 1—2, М. — Л., 1948—52; Слюсарев Г. Г., Методы расчета оптических систем, 2 изд., Л., 1969; Flügge J., Das photographische Objektiv, W., 1955; Русинов М. М., Фотограмметрическая оптика, М., 1962; Микроскопы, под ред. Н. И. Полякова, М., 1969; Михель К., Основы теории микроскопа, пер. с нем., М., 1955.
Рис. 1. Линзовые фотографические объективы.
Рис. 2. Типичная оптическая схема объектива микроскопа.
Словарь форм слова
- объекти́в;
- объекти́вы;
- объекти́ва;
- объекти́вов;
- объекти́ву;
- объекти́вам;
- объекти́в;
- объекти́вы;
- объекти́вом;
- объекти́вами;
- объекти́ве;
- объекти́вах.
Толковый словарь Ожегова
ОБЪЕКТИ́В, -а, муж. (спец.). Линзовая или зеркально-линзовая система в оптическом приборе, дающая перевёрнутое изображение объекта. О. телескопа, микроскопа, фотоаппарата.
Малый академический словарь
-а, м.
Обращенная к рассматриваемому или фотографируемому предмету часть оптического прибора, состоящая из одной или нескольких линз.
Объектив фотоаппарата. Объектив микроскопа. Смотреть в объектив.
[От лат. objectivus — предметный]
Толковый словарь Ушакова
ОБЪЕКТИ́В, объектива, муж. (лат. objectivus - предметный) (физ.). Часть оптического прибора, состоящая из одного или нескольких оптических стекол и обращенная к наблюдаемому предмету. Объектив фотографического аппарата.
Толковый словарь Ефремовой
м.
Часть оптического прибора, представляющая собою линзу или систему линз и создающая перевернутое действительное изображение.
Большой энциклопедический словарь
ОБЪЕКТИВ - оптическая система, образующая перевернутое действительное изображение объекта. В большинстве оптических приборов (микроскоп, зрительная труба) изображение, создаваемое объективом, рассматривается через увеличивающую оптическую систему - окуляр.
Современная энциклопедия
ОБЪЕКТИВ (от латинского objectivus - относящийся к объекту), обращённая к объекту часть оптической системы, образующая перевёрнутое действительное изображение объекта, которое в микроскопе и зрительной трубе рассматривается далее через окуляр. В фотографическом объективе обычно используется система линз, которые позволяют исправить аберрации и обеспечить резкое и плоское изображение без искажений.
Энциклопедия Брокгауза и Ефрона
Большой англо-русский и русско-английский словарь
муж. object-glass, objective, lensм. lens, objective;
(в телескопе) object-lens.
Англо-русский словарь технических терминов
objective lens, lens, lens system, optical objective, objective
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
объективObjektiv (phot.)
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
м
Objektiv n
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
объектив м Objektiv n 1a
Большой французско-русский и русско-французский словарь
м. физ.
objectif m, verre m objectif
объектив телескопа — l'objectif d'un télescope
объектив микроскопа — l'objectif d'un microscope
объектив фотоаппарата — l'objectif d'un appareil photographique
Большой испано-русский и русско-испанский словарь
м. опт.
objetivo m
Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь
м. спец.
obiettivo
Физическая энциклопедия
- ОБЪЕКТИВ
-
(от лат. objectus — предмет), обращённая к объекту часть оптич. системы или самостоят. оптич. система, формирующая действительное изображение оптическое объекта. Это изображение либо рассматривают в окуляр, либо получают на плоской (реже на искривлённой) поверхности фотогр. светочувствит. слоя, фотокатода передающей телевиз. трубки или электронно-оптического преобразователя, матового стекла или экрана. Конструктивно О. делятся на три класса: наиб. распространённые линзовые (рефракторы, диоптрические), зеркальные (рефлекторы, катоптрические), зеркально-линзовые (катадиоптрические; подробно о них см. в ст. (см. ЗЕРКАЛЬНО-ЛИНЗОВЫЕ СИСТЕМЫ)). По назначению О. разделяют на: О. зрительных труб и телескопов, к-рые дают уменьшенное изображение; О. микроскопов, дающие увеличенное изображение; фотогр. и проекц. О., дающие в зависимости от конструкции и способа применения уменьшенное или увеличенное изображение.
Важнейшими оптич. хар-ками О. являются: фокусное расстояние, к-рое при заданном удалении объекта от О. определяет увеличение оптическое О.; диаметр входного зрачка О.; относительное отверстие и выражающаяся через него светосила О.; поле зрения О. Кач-во формируемого О. изображения характеризуется разрешающей способностью О., коэфф. передачи контраста, коэффициентами интегр. и спектр. пропускания света, коэфф. светорассеяния в О., падением освещённости по полю изображения.
Объективы зрительных труб и телескопов. Расстояние до объектов, рассматриваемых в зрит. трубы и телескопы, предполагается очень большим. Поэтому объекты характеризуют не линейными, а угл. размерами. Соответственно хар-ками О. данной группы служат угл. увеличение g, УГЛ. разрешающая способность а и угол поля зрения 2w=2w'/g, где 2w' — угол поля зрения следующей за О. части оптич. системы (обычно окуляра). В свою очередь g=f1/f2, где f1 — фокусное расстояние О., f2 — переднее фокусное расстояние последующей части системы. Разрешающая способность О. в угл. секундах определяется по ф-ле: a"=120"/D, где D — выраженный в мм диаметр входного зрачка О.
О. измерит. и наблюдат. зрит. труб и геодезич. приборов имеют входные зрачки диаметром неск. (см. МАЛАЯ ВЕЛИЧИНА ПОЛЯ ЗРЕНИЯ) (не более 10— 15°, обычно меньше) большинства зрит. труб позволяет использовать О. сравнительно простых конструкций; напр., линзовые О. состоят, как правило, из двух склеенных линз (в них исправляют лишь сферическую аберрацию и хроматическую аберрацию), Менее употребительны О. из трёх и более линз, в к-рых устранены также кома и нек-рые др. аберрации оптических систем. С 70-х гг. 20 в. в геодезич. приборах начали использоваться менисковые системы. Относит. отверстия О. наблюдат. труб и геодезич. приборов варьируют в широких пределах (примерно от 1: 20 до 1: 5).
Диаметры линзовых и зеркально-линзовых О. телескопов =0,5—1 м (макс. D=l,4 м). В телескопах-рефракторах используются двухлинзовые О. (также с исправлением лишь сферич. и хроматич. аберраций); в астрографах, предназначенных для фотографирования звёздного неба,— трёх- и четырёхлинзовые О.; в астрографах, как правило, исправляются все аберрации, за исключением кривизны поля. Угол поля зрения О. астрографов достигает 6°; у двухлинзовых О. рефракторов он обычно тем меньше, чем больше их диаметр, составляя у самых больших менее 1°. Относит. отверстия больших рефракторов 1: 20 — 1: 10, у астрографов они больше и доходят до 1: 1,4— 1: 1,2. В телескопах, построенных по т. н. системе Шмидта, и в менисковых системах Максутова поле зрения достигает 5° при относит. отверстии = 1: 3. Наибольший О. зеркального телескопа (рефлектор с параболич. зеркалом (БТА) Спец. астрофиз. обсерватории АН СССР на Сев. Кавказе) имеет D=6 м. Поле зрения О. самых больших рефлекторов не превышает неск. угл. минут; у О. рефлекторов, построенных по т. н. системе Ричи — Кретьена (с гиперболическим гл. зеркалом), поле зрения доходит до 1°. Аберрации подобных О. (кроме хроматических и сферических) значительны и исправляются введением дополнительных (коррекционных) линз и зеркал, т. н. компенсаторов.
К астр. О. относятся также О., применяемые в системах наблюдения за ИСЗ и для фотографирования метеоров. В них исправляются все аберрации, за исключением кривизны поля.
Фотографические объективы (к ним относятся и О., применяемые при киносъёмке и репродуцировании) отличаются от О. зрит. труб тем, что формируемые ими изображения должны быть резкими до края фотоплёнки (или иного приёмника), размеры к-рой могут быть сравнительно велики. Поэтому угол поля зрения резкого изображения у таких О. значительно
Рис. 1. Линзовые фотографические объективы.
больше, чем у О. зрит. труб и телескопов. Чтобы добиться резкости и высокого контраста неискажённого плоского изображения при больших углах поля зрения, необходимо тщательно исправлять все осн. аберрации, что усложняет О. На рис. 1 приведено неск. схем наиб. типичных линзовых фотообъективов.
По назначению фотогр. О. разделяют на О., используемые в любительской и профессиональной фотографии и кинематографии, репродукционные, телевизионные, аэрофото-съёмочные и др., а также О. для невидимых областей спектра — ИК и УФ. Среди О. одного и того же назначения различают нормальные (универсальные), светосильные, широкоугольные и длиннофокусные (телеобъективы). Наиболее распространены нормальные О., обеспечивающие резкое плоское изображение при умеренно больших относит. отверстии и поле зрения. Их фокусные расстояния =40—150 мм, относит. отверстия 1:4—1:1,8, угол поля зрения для О. с фокусным расстоянием =50 мм ок. 50°. Светосильные О. имеют относит. отверстия от 1:1,8 до 1:0,9. Угол поля зрения широкоугольных О. превышает 60° и доходит у нек-рых из. них до 180° (напр., показанный на рис. 1 объектив Гилля имеет поле зрения 180° при относит. отверстии 1: 22). Особенно важную роль такие О. играют в аэрофотосъёмке. Фокусные расстояния широкоугольных О. обычно от 100 до 500 мм; их относит. отверстия характеризуются ср. и малыми значениями (1: 5,6 и ниже). В них трудно исправлять такие аберрации, как дисторсия, кривизна поля и астигматизм. Значит. искажения эффекта перспективы характерны для изображений, формируемых такими О.
К длиннофокусным относят фотогр. О. с углом поля зрения обычно менее 30° и значениями фокусных расстояний =100—2000 мм. Такие О. применяют для съёмки удалённых объектов в крупном масштабе; их относит. отверстия не превышают 1:5,6—1:4,5.
Широко применяются т. н. панкратические О. с переменным фокусным расстоянием (таковы мн. киносъёмочные О.); изменение этого расстояния осуществляется перемещением отд. компонент О., при к-ром его относит. отверстие обычно остаётся неизменным. Подобные О., в частности, позволяют менять масштаб изображения без изменения положения объекта и плоскости изображения (при смещении компонент О. и изменении его фокусного расстояния меняется положение главных плоскостей О.; (см. КАРДИНАЛЬНЫЕ ТОЧКИ). По оптико-коррекционным св-вам панкратич. О. делятся на: 1) варио-объективы, оптич. схема к-рых корригируется в отношении всех аберраций как единое целое; 2) трансфокаторы — системы, состоящие из собственно О. и устанавливаемой перед ним афокальной насадки, аберрации к-рой исправляются отдельно. Получение изображений высокого кач-ва в панкратич. О. достигается за счёт увеличения числа линз и компонент. Такие О.— сложные системы, состоящие из 11—20 линз. Для уменьшения потерь света совр. фотогр. О. просветляют (см. ПРОСВЕТЛЕНИЕ ОПТИКИ).
Проекционные О. однотипны с фотографическими и отличаются от них в принципе лишь обратным направлением лучей света. Из них выделяют О. для диапроекции в проходящем свете и О. для эпипроекции в отражённом свете (см. ПРОЕКЦИОННЫЙ АППАРАТ). Особую подгруппу, также относимую к фотообъективам, составляют репродукционные О., применяемые для получения изображений плоских предметов, чертежей, карт и т. п. Проекционные О., репродукционные О. и фотообъективы в случаях, когда они расположены близко к объекту, характеризуют не угловым, а линейным увеличением (масштабом изображения в собственном смысле), линейными размерами поля зрения и числовой апертурой. В этом отношении они сходны с О. микроскопов.
Объективы микроскопов всегда находятся в непосредств. близости от объекта. Их фокусные расстояния невелики: от 30—40 мм до 2 мм. К основным оптич. хар-кам О. микроскопов относятся: числовая апертура А, равная n1sih1, где n1 — показатель преломления среды, в к-рой находится объект, u1 половина угла раствора светового пучка, попадающего в О. из точки объекта, лежащей на оптич. оси О.; линейное увеличение b; линейные размеры 2l поля зрения, резко отображаемого О.; расстояние от плоскости объекта до плоскости изображения. Значением А определяется как освещённость изображения, прямо пропорциональная А2, так и линейный предел разрешения микроскопа, т. е. наименьшее
Рис. 2. Типичная оптич. схема объектива микроскопа.
различаемое расстояние на объекте. Если объект находится в воздухе (n=1, «сухой» О.), то А не может превышать единицы (фактически не более 0,9). Помещая объект в сильнопреломляющую (n>1), т. н. иммерсионную, жидкость, примыкающую к поверхности первой линзы О., добиваются того, что А достигает значений 1,4—1,6 (см. ИММЕРСИОННАЯ СИСТЕМА). У совр. микроскопов b доходит до 90—100; полное увеличение микроскопа Г=bГ', где Г' — угл. увеличение окуляра. Линейное поле зрения 2l связано о диаметром D диафрагмы поля зрения окуляра соотношением 2l=D/b. По мере увеличения A и b растёт сложность конструкции О., т. к. требования к кач-ву изображения очень велики: разрешающая способность О. практически не должна отличаться от разрешающей способности для идеального (безаберрационного) О. Этому условию удовлетворяют конструкции наиб. совершенных О. микроскопов — т. н. планахроматов и планапохроматов. На рис. 2 показана типичная схема планапохромата.
Особые группы О. составляют: О. спектральных приборов, во многом близкие фотообъективам; спец. О. для использования с лазерами и т. д.
Медицинская энциклопедия
часть оптического прибора, представляющая собой линзу или систему линз, заключенных в общий тубус, предназначенная для получения изображения объекта на светочувствительном материале, экране или сетчатке глаза.
Энциклопедический словарь
ОБЪЕКТИ́В -а; м. [от лат. objectivus - предметный] Часть оптического прибора, состоящая из одной или нескольких линз, обращённая к наблюдаемому или фиксируемому предмету. Смотрите прямо в о.! Направил о. на актёра. О. съёмочной камеры не открывается. Наблюдаем за звёздным небом в о. телескопа.
◁ Объекти́вный, -ая, -ое. Спец. О-ая часть аэроаппарата (часть камеры аэрофотоаппарата, где устанавливается объектив). О-ая призма телескопа (призма из стекла или кварца перед объективом телескопа для наблюдения спектров звёзд.).
* * *
объекти́воптическая система, образующая перевёрнутое действительное изображение объекта. В большинстве оптических приборов (микроскоп, зрительная труба) изображение, создаваемое объективом, рассматривается через увеличивающую оптическую систему — окуляр.
* * *
ОБЪЕКТИВОБЪЕКТИ́В, оптическая система, образующая перевернутое действительное изображение объекта. В большинстве оптических приборов (микроскоп, зрительная труба) изображение, создаваемое объективом, рассматривается через увеличивающую оптическую систему — окуляр.
Большой энциклопедический политехнический словарь
(от лат. objectus - предмет) - линзовая или зеркально-линзовая оптич. система, применяемая в приборах для получения действит. или мнимого изображения объектов. По назначению различают О. зрительных труб (напр., телескопа), дающие уменьш. изображение; микроскопов, дающие увелич. изображение; фото-, кино-, телесъёмочные и кинопроекц., дающие изображение уменьш., увелич. или в натур. величину. Осн. хар-ки О. фото-и киноаппаратов: фокусное расстояние, угловое поле в пространстве предметов, разрешающая сила, относительное отверстие (светосила) и др. Их подразделяют на короткофокусные (широкоугольные), ворм. и длиннофокусные (у норм. О. фокусное расстояние примерно равно диагонали кадра, у короткофокусного - меньше, у длиннофокусного - больше). На оправах О. обычно наносятся значения диафрагменных чисел. О. для фото- и киносъёмки изготовляются с пост. или перем. фокусным расстоянием. См. рис.
Объективы фотоаппаратов: а - длиннофокусный, фокусное расстояние f = 250 мм; б - нормальный светосильный, f = 50 мм; в - широкоугольный, f = 24 мы
Большая политехническая энциклопедия
ОБЪЕКТИВ — часть оптического прибора (телескопа, микроскопа, фото-, видео-, телекамеры и др.), обращённая к наблюдаемому объекту, собирающая свет, идущий от него, и формирующая оптическое изображение (см.) объекта, которое рассматривают через др. (увеличивающую) оптическую систему — окуляр (см.). О. создаёт изображение на поверхности фотографического светочувствительного слоя фотокатода передающей телевизионной трубки и др. К основным оптическим характеристикам О. относятся: фокусное расстояние, разрешающая способность, светосила и др. Конструктивно О. делят на линзовые (рефракторы, диоптрические), зеркальные (рефлекторы) и зеркальнолинзовые (содержащие отражательные оптические зеркала и преломляющие линзы (см. (1))).
Русско-английский политехнический словарь
objective lens, lens, lens system, optical objective, objective
* * *
объекти́в м.1. (кино-, фото- или телекамеры) lens
(за)диафрагмировать объекти́в — stop down the lens
исправля́ть объекти́в на астигмати́зм, дисто́рсию и т. п. — correct a lens for astigmatism, distortion, etc.
наводи́ть объекти́в на ре́зкость — focus the lens
просветля́ть объекти́в — give the lens an anti-reflection coating
скле́ивать объекти́в — cement the lens elements
2. (микроскопа, телескопа) objective lens
объекти́в помутне́л — the lens is cloudy
анаморфо́тный объекти́в — anamorphotic [anamorphic] lens
апохромати́ческий объекти́в — apochromatic lens, apochromat
ахромати́ческий объекти́в — achromatic lens
двухли́нзовый объекти́в — doublet (objective) lens
длиннофо́кусный объекти́в — long focal-length [telephoto] lens
зерка́льно-ли́нзовый объекти́в — catadioptic lens
зерка́льный объекти́в (в микроскопах) — reflecting objective
иммерсио́нный объекти́в — oil immersion lens
ква́рцевый объекти́в — quartz lens
киносъё́мочный объекти́в — cinematography [motion-picture] lens
короткофо́кусный объекти́в — short-focus lens
малосветоси́льный объекти́в — slow lens
мени́сковый объекти́в — meniscus lens
мягкорису́ющий объекти́в — soft focus lens
норма́льный объекти́в — normal [standard] lens
ортоскопи́ческий объекти́в — distortion-free lens
панкрати́ческий объекти́в — zoom lens
панора́мный объекти́в — panoramic lens
проекцио́нный объекти́в — projection lens
просветлё́нный объекти́в — coated lens
светоси́льный объекти́в — fast [high-speed] lens
объекти́в с исправле́нием аберра́ции — corrected lens
сме́нный объекти́в — (в дополнение к основному) accessory lens; (взаимозаменяемый) interchangeable lens
объекти́в с переме́нным фо́кусным расстоя́нием — zoom lens
съё́мочный объекти́в — taking lens
объекти́в телеско́па — telescope objective (lens)
трёхли́нзовый объекти́в — three-clement [triplet] lens
фотографи́ческий объекти́в — photographic lens
четырёхли́нзовый объекти́в — four-clement lens
широкоуго́льный объекти́в — wide-angle lens
Dictionnaire technique russo-italien
м. кфт.
obiettivo m
катадиоптрический объектив, катафотный объектив — obiettivo catadiottrico
объектив с переменным фокусным расстоянием — obiettivo a distanza focale regolabile [zoom]
объектив с постоянным фокусным расстоянием — obiettivo a distanza focale fissa
- анаморфотный объектив
- анастигматический объектив- анахроматический объектив
- апланатический объектив
- апохроматический объектив
- асимметричный объектив
- астигматический объектив
- астрономический объектив
- астрофотографический объектив
- асферический объектив
- ахроматический объектив
- объектив аэрофотоаппарата
- объектив видоискателя
- объектив визира
- двойной объектив
- объектив диаскопа
- диоптрический объектив
- длиннофокусный объектив
- зеркально-линзовый объектив
- зеркальный объектив
- иммерсионный объектив
- катоптрический объектив
- киносъёмочный объектив
- короткофокусный объектив
- корригированный объектив
- линзовый объектив
- менисковый объектив
- многолинзовый объектив
- насадочный объектив
- нормальный объектив
- оптический объектив
- ортоскопический объектив
- основной объектив
- панкратический объектив
- панорамный объектив
- полуапохроматический объектив
- полусимметричный объектив
- проекционный объектив
- просветлённый объектив
- репродукционный объектив
- сверхсветосильный объектив
- сверхширокоугольный объектив
- светосильный объектив
- симметричный объектив
- сменный объектив
- составной объектив
- съёмочный объектив
- объектив телескопа
- объектив типа перископ
- объектив типа рыбий глаз
- универсальный объектив
- флюоритный объектив
- объектив фотоаппарата
- фотографический объектив
- широкоугольный объектив
- щелевой объектив
- электронно-оптический объектив
- электростатический объектив
Русско-украинский политехнический словарь
техн.
об'єкти́в
- анастигматический объектив
- апланатический объектив- апохроматический объектив
- ахроматический объектив
- визуальный объектив
- длиннофокусный объектив
- иммерсионный объектив
- киносъёмочный объектив
- объектив телекамеры
- панорамный объектив
- проекционный объектив
- просветлённый объектив
- светосильный объектив
- составной объектив
- фотовизуальный объектив
- широкоугольный объектив
Русско-украинский политехнический словарь
техн.
об'єкти́в
- анастигматический объектив
- апланатический объектив- апохроматический объектив
- ахроматический объектив
- визуальный объектив
- длиннофокусный объектив
- иммерсионный объектив
- киносъёмочный объектив
- объектив телекамеры
- панорамный объектив
- проекционный объектив
- просветлённый объектив
- светосильный объектив
- составной объектив
- фотовизуальный объектив
- широкоугольный объектив
Естествознание. Энциклопедический словарь
оптич. система, образующая перевёрнутое действительное изображение объекта. В большинстве оптич. приборов (микроскоп, зрительная труба) изображение, создаваемое О., рассматривается через увеличивающую оптич. систему - окуляр.
Астрономический словарь
линзовая или зеркально-линзовая оптическая система, дающая действительное изображение объекта. В большинстве случаев это изображение рассматривается через окуляр.