. Das mikroskop : Theorie, gebrauch, geschichte und gegenwärtiger zustand desselben . Vereinigungspunkte hierdurch bewirkte Abweichung bezeichnet man, wie bei den Spiegeln,als sphärische Aberration. Es sei AB (Fig. 37) eine planconvexe Linse. Die zunächst derAxe auffallenden parallelen Strahlen a und 1) werden nach erfolgterBrechung einander beinahe im Brennpunkte 0 schneiden, die entfernterauffallenden Strahlen c und d werden stärker gebrochen und kommen inV zusammen, die zunächst dem Rande auffallenden Strahlen e und / end-lich werden in x ihren Vereinigungspunkt haben. D


. Das mikroskop : Theorie, gebrauch, geschichte und gegenwärtiger zustand desselben . Vereinigungspunkte hierdurch bewirkte Abweichung bezeichnet man, wie bei den Spiegeln,als sphärische Aberration. Es sei AB (Fig. 37) eine planconvexe Linse. Die zunächst derAxe auffallenden parallelen Strahlen a und 1) werden nach erfolgterBrechung einander beinahe im Brennpunkte 0 schneiden, die entfernterauffallenden Strahlen c und d werden stärker gebrochen und kommen inV zusammen, die zunächst dem Rande auffallenden Strahlen e und / end-lich werden in x ihren Vereinigungspunkt haben. Die Entfernung vonX bis 0 bezeichnet man als die Länge der sphärischen Aberration. Aus Fig. 38 ersieht man, dass diese sphärische Aberration auf dieSchärfe und Bestimmtheit der durch sphärische Linsen erhaltenen Bildernur einen schädlichen Einfluss üben kann. Es fallen von den Enden des Sphärische Aberration. 33 Objectes ah auf verschiedene Punkte der Linsenoberfläche 1,2, 3, 4,4, 3, 2, 1Strahlen auf. Da werden jene Strahlen, welche bei 4 durch die Linse ge- Fig. 37-A. hen, in a^ und b* zur Vereinigung kommen, die Strahlen von 3 3 vereini-gen sich in a^ und ?>^ jene von 2 2 in a- und ö^, und jene endlich, welchezunächst dem Rande bei 1 1 durchgehen, werden ihre Vereinigungspunktein a^ und &^ haben. Nun hat man sich die Anzahl der Strahlen, die vonFig. 38.


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