6. Distorsiya
Distorsiya nuqta tasvirini
buzilishiga olib kelmaydi, balki u
nuqtalar konfiguratsiyasini, ya’ni o‘zaro vaziyatini buzadi.
Bosh o‘qdan burchak
Ѳ
ga chetlashgan cheksiz uzoqlashgan
obyekt tasvirini beruvchi linza L ni faraz qilaylik. Tasvir optik markaz
C
dan
’ =FtgѲ
masofada hosil bo‘lishi kerak edi, aslida tasvir
” =FtgѲ
(1+
E
tg
2
Ѳ)=
FtgѲ
+
E
Ftg
3
Ѳ
=
’ +
’
3
. (4.18)
masofada hosil bo‘ldi. Ilgari burchak Ѳ dan farqlanuvchi tg Ѳ tu-
shunchasi kiritilgan edi, biz uni normal distorsiya deb ataymiz.
Sferani tekislikga proyeksiyalash bilan bog‘liq
geometrik
mulohazalardan kelib chiqadigan fotografik astrometriya formula-
larining barchasi normal distorsiyani to‘liq hisobga olsa, anomal
distorsiyani umuman hisoblash imkoni yo‘q, chunki u turli optik
sistemalarda nafaqat koeffitsiyent
qiymati E jihatidan, balki ishoralari
ham (E
0) turlicha bo‘ladi. Kichik maydonlarda, masalan normal
astrograflaming 2° x 2° maydonlarida distorsiya sezilarli emas,
biroq
uni bartaraf etishning maxsus choralari ko‘rilmasa 5° x 5° va undan
katta maydonga ega keng burchakli astrograf obyektivlarida distorsiya
ancha kuchli bo‘lishi mumkin. Zonal astrograf
(D =
160
mm, F=
206
sm,
maydon 5° x 5°) yoki AFR-1 asboblarida
(D =
240
mm, F=
230
sm,
maydon 6° x 6°) o‘matilgan Ross turidagi simmetrik
astrografik
obyektivlar distorsiyasi deyarli nolga teng. Bunday murakkab
sistemalarda distorsiya aynan
~
Ѳ
3
qonuniyatga bo‘ysunmasligi
mumkin, unda uning tadqiqi ancha qiyinlashadi.
Fokal teleskopik
sistemalarda obyektiv distorsiyasi uncha katta bo‘lmaydi, chunki ularda
burchak Ѳ katta emas; okulyar kattagina distorsiyani kiritishi mumkin,
lekin u unchalik xavfli emas, chunki undagi distorsiya bir vaqtning
o‘zida ham tasvimi, ham mikrometr ipini buzadi.
xulosa
Sifatli tasvirni olish uchun monoxromatik va xromatik aberatsiyalar
kichik bo'lishi kerak. Odatda ba'zi bir murosali yechim tanlanadi,
chunki umumiy holatda barcha turdagi abratsiyalarni bir vaqtning
o'zida yo'q qilish mumkin emas. Ko'pincha tanlangan to'lqin uzunligi
uchun xromatik aberatsiyadan xalos bo'lish kifoya. Ushbu to'lqin
uzunliklarini tanlash tabiiy ravishda ma'lum bir optik tizimning
maqsadiga bog'liq ; masalan,
fotografik linzalar, vizual kuzatish uchun
ishlatiladigan asboblardan farqli o'laroq, odatda spektrning ko'k uchiga
yaqin ranglar uchun "akromatizatsiyalanadi", chunki oddiy fotosurat
plitasi inson ko'ziga qaraganda spektrning ko'k mintaqasiga nisbatan
sezgirroqdir. Albatta, ikkita to'lqin uzunligi uchun akromatizatsiya rang
xatosini to'liq bartaraf etmaydi.
Ilgari, Zaydelning beshta buzilishidan uchtasi (sharsimon,
koma va astigmatizm) tasvirning ravshanligini buzishi aniqlangan
edi. Qolgan ikkitasi (maydon egri va buzilish) uning holati va shaklini
o'zgartiradi. Umuman olganda, barcha boshlang'ich aberatsiyalardan
ham, yuqori darajadagi tartibsizliklardan
ham erkin tizim qurish
mumkin emas; shuning uchun har doim ularning nisbiy qadriyatlarini
hisobga oladigan mos keladigan echim izlash kerak. Ba'zi hollarda,
Seidel abrations sezilarli darajada kamayishi tufayli kamayishi
mumkin. Boshqa hollarda, abrations boshqa turlari paydo bo'lishiga
qaramasdan, ba'zi bir abrationsni butunlay yo'q qilish kerak. Masalan,
teleskoplarda koma butunlay yo'q qilinishi kerak, chunki agar u mavjud
bo'lsa, rasm asimmetrik bo'ladi va
pozitsiyaning barcha nozik
astronomik o'lchovlari o'z ma'nolarini yo'qotadi
. Boshqa tomondan,
ba'zi bir egrilik va buzilishlarning mavjudligi nisbatan zararsizdir,
chunki ularni tegishli hisob-kitoblar yordamida yo'q qilish mumkin.