Большая Советская Энциклопедия (ЗЕ) - БСЭ БСЭ
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Помимо измерительных и оптических приборов, З. применяют и в др. областях техники, например в гелиоконцентраторах, гелиоустановках и установках для зонной плавки (действие этих устройств основано на свойстве вогнутых З. концентрировать в небольшом объёме энергию излучения). В медицине из З. наиболее распространён лобный рефлектор — вогнутое З. с отверстием посередине, предназначенное для направления узкого пучка света внутрь глаза, уха, носа, глотки и гортани. З. многообразных конструкций и форм применяют также для исследований в стоматологии, хирургии, гинекологии и т.д.
Лит.: Слюсарев Г. Г., Методы расчёта оптических систем, М. — Л., 1937; Зоннефельд А., Вогнутые зеркала, пер. с нем., М. — Л., 1935; Максутов Д. Д., Астрономическая оптика, М. — Л., 1946; Винокуров В. М., Химические методы серебрения зеркал, М., 1950; Тудоровский А. И., Теория оптических приборов, ч. 2, М. — Л., 1952; Розенберг Г. В., Оптика тонкослойных покрытий, М., 1958; Данилин Б. С., Вакуумное нанесение тонких пленок, М., 1967; Глюк И., И все это делают зеркала, пер. с англ., М., 1970.
И. И. Борисова, В. Н. Рождественский.
Настенное зеркало. Стекло, резьба по дереву, золочение. Россия. Середина 18 в. Исторический музей. Москва.
А. Н. Воронихин. Камин с зеркалом в Строгановском дворце в Ленинграде. Конец 18 в.
Тыльная сторона зеркала эпохи Фатимидов. Бронза. 11—12 вв. Музей Бенаки. Афины.
Рис. 2. Спектральные коэффициенты отражения металлических плёнок.
Туалетное зеркало. Стекло, сталь с полировкой и золочением. Тула. Конец 18 в. Павловский парк и дворец-музей художественного убранства русских дворцов 18—19 вв.
Рис. 1 к ст. Зеркало.
Зеркало из Коринфа. Бронза. 6 в. до н. э. Национальный археологический музей. Афины.
Тыльная сторона японского (?) зеркала. Бронза, черный лак, золото, серебро. 8 в. Резиденция Шосоин. Нара.
Тыльная сторона этрусского зеркала. Бронза. 5 в. до н. э. Британский музей. Лондон.
Королевская дорожная шкатулка. Стекло, дерево, кожа, бархат, серебро с золочением. Аугсбург. 1755—57. Музей земли Вюртемберг. Штутгарт.
Туалет-комодик. Стекло, дерево, резьба по кости. Холмогоры. Конец 18 в. Эрмитаж. Ленинград.
Зеркало Марии Медичи. Стекло, золото, камеи, самоцветы. Венеция. Ок. 1600. Лувр. Париж.
Тыльная сторона скифского зеркала из Келермесского кургана. Серебро с золочением. 6 в. до н. э. Эрмитаж. Ленинград.
Ф. О. Шехтель. Камин с зеркалом в особняке Дерожинской в Москве. 1902.
Фарфоровый камин с зеркалом. Вена. Около 1740. Австрийский музей прикладного искусства. Вена.
Зеркало вод
Зе'ркало вод, водная поверхность рек, озёр и др. водоёмов или поверхность подземных ненапорных вод. В последнем случае за З. в. принимается верхняя граница (поверхность) безнапорных подземных вод в водоносном пласте. Зеркало подземных вод наклонено в направлении движения воды и в сглаженном виде отражает рельеф поверхности. В случае, если подземные воды заполняют замкнутые понижения водоупорного ложа, их поверхность принимает горизонтальное положение. Очертания зеркала подземных вод в плане изображаются на карте с помощью гидроизогипс.
Зеркало горения
Зе'ркало горе'ния, поверхность слоя горящего топлива в слоевых топках. Одна из характеристик слоевых топок — количество тепла на 1 м2 3. г. [в современных топках составляет 2,5—6,3 Гдж/м2·ч (600—1500 тыс. ккал/м2·ч)].
Зеркало скольжения
Зе'ркало скольже'ния, гладкая поверхность горных пород, возникающая обычно при тектонических перемещениях и образовании надвигов, сбросов и др. разрывных дислокаций. Кроме полировки, являющейся следствием трения соприкасающихся поверхностей разрыва сплошности пород, на З. с. наблюдаются штрихи и бороздки, расположенные в направлении последнего перемещения по разрыву.
Зеркальная апланатическая антенна
Зерка'льная апланати'ческая анте'нна, двухзеркальная антенна с управляемым изменением (сканированием) направления максимума диаграммы направленности, при котором форма диаграммы направленности остаётся постоянной. З. а. а. применяют преимущественно в радиолокации и радионавигации для волн сантиметрового диапазона. В З. а. а. сканирование осуществляется перемещением облучателя по некоторой оптимальной фокальной кривой при неподвижных зеркалах (рис.). Энергия, подводимая к облучателю, направляется на вспомогательное зеркало, от которого она отражается на главное зеркало. Размеры последнего определяют ширину диаграммы направленности. Вспомогательное зеркало выполняется в виде системы линейных проводов, ориентированных параллельно вектору напряжённости электрической составляющей электромагнитного поля облучателя. Вектор напряжённости электрической составляющей поля, отражённого от главного зеркала, направлен перпендикулярно проводам вспомогательного зеркала и поэтому свободно проходит через него. Такой поворот плоскости поляризации поля, отражённого от главного зеркала, осуществляется соответствующим выполнением последнего. Соотношение фокусных расстояний различных лучей определяет собой степень искажений диаграммы направленности при сканировании. Искажения получаются минимальными (антенна становится апланатической) при одинаковых фокусных расстояниях всех лучей.
Лит.: Фрадин А. З., Антенны сверхвысоких частот, М., 1957, с. 295—301.
О. Н. Терёшин, Г. К. Галимов.
Схема хода лучей в зеркальной апланатической антенне: А — облучатель; В — вспомогательное зеркало; С — главное зеркало; B1, B2, B3 — точки отражения лучей от вспомогательного зеркала; C1, C2, C3 — точки отражения лучей от главного зеркала; D1, D2, D3 — точки пересечения продолжений лучей AB1, AB2, AB3 с соответствующими им лучами C1D1, C2D2, C3D3; AD1, AD2, AD3 — фокусные расстояния лучей, определяемых соответственно углами j1, j2, j3; D — фокальная окружность.
Зеркальная лампа
Зерка'льная ла'мпа, лампа накаливания, часть поверхности колбы которой имеет зеркальное покрытие. Форма колбы выбирается такой, чтобы за счёт отражения от зеркального слоя получить требуемое распределение света. Невысокая точность формы колбы, получаемой выдуванием из стекломассы, вызывает ограниченную точность воспроизведения кривой распределения света. Для исключения бликов, особенно заметных при освещении на малых расстояниях, часть колбы, через которую выходит световой поток лампы, делают матовой. Зеркальными выполняют и некоторые специальные лампы, требующие достаточно сложной кривой распределения света.
Зеркальное отражение
Зерка'льное отраже'ние относительно данной плоскости ее, преобразование пространства, при котором точке Р, расположенной по одну сторону от плоскости a, соответствует точка P’, расположенная по др. сторону от a так, что плоскость a перпендикулярна к отрезку PP’ и проходит через его середину. З. о. оставляет неподвижными точки плоскости a. Аналогичным образом определяется З. о. плоскости относительно данной её прямой. См. также Симметрия.
Рис. к ст. Зеркальное отражение.
Зеркально-линзовые системы
Зерка'льно-ли'нзовые систе'мы, катадиоптрические системы, оптические системы, содержащие как отражающие поверхности (зеркала), так и линзы. В некоторых З.-л. с. зеркала выполняют чисто конструктивные функции (изменение направления светового пучка, уменьшение габаритов прибора и т.п.), не влияя на качество изображения. Примером таких систем могут служить зеркально-линзовые конденсоры микроскопов (см. Микроскоп). В др. случаях зеркала играют основную роль в образовании изображений, а линзы служат главным образом для исправления аберраций, вносимых зеркалами (см. Аберрации оптических систем). Оптические свойства зеркал не меняются при изменении длины волны падающего света (т. е. зеркала ахроматичны), поэтому З.-л. с. широко применяются в случаях, когда оптическая система должна обладать большим фокусным расстоянием и большим диаметром (объективы телескопов, длиннофокусные фотографические объективы, геодезические инструменты высокой разрешающей силы).