TREFA DO ČERNÉHO NÁVOD PRO POUŽITÍ VYSOCE KVALITNÍ LOVECKÉ OPTIKY
|
|
- Jindřich Švec
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 TREFA DO ČERNÉHO NÁVOD PRO POUŽITÍ VYSOCE KVALITNÍ LOVECKÉ OPTIKY
2 PŘEDMLUVA VÁŽENÍ MILOVNÍCI LOVU! Stejnû jako pfied lety, tak i dnes se mnoho mužû a žen rozhoduje, zda se stanou ãleny mysliveckého stavu. Tento vytrvalý trend má dlouhou tradici a vyznaãuje se jednou vlastností: myšlenka lovu nepodléhá zmûnám ãasu. Jde o ryzí kulturní dûdictví lidského pokolení, které pfiedevším v našem pfietechnizovaném svûtû pfiedstavuje ideální možnost, jak zažít mnoho nových podnûtû ve spojení s pfiírodou. U spoleãnosti SWAROVSKI OPTIK, která je pfiedním výrobcem lovecké optiky, je tradicí nejen lov, ale rovnûž vysoká kvalita. Ta se týká pfiedevším našich výrobkû a také je to jeden z nejdûležitûjších motivû této brožury, která by vám mûla poskytnout pfiehled o optických a mechanických vlastnostech našich výrobkû, abyste v budoucnu pfii výbûru dalekohledu, teleskopu nebo puškohledu poznali, na ãem skuteãnû záleží. Tradice, láska k pfiírodû a nutnost ji chránit, to jsou základní hodnoty lovu, které se shodují s ideály spoleãnosti SWAROVSKI OPTIK: naše spoleãnost vzešla z tradice, jsme ãistû rodinným podnikem a ruãíme za naši kvalitu. Ze zfiejmých pfiíãin se angažujeme po celém svûtû v rûzných projektech na ochranu pfiírody. Z lásky ke krásám pfiírody umístil zakladatel našeho podniku pan Daniel Swarovski již pfied více než 100 lety tento podnik do srdce tyrolských hor. Pfii lovu vám pfiejeme mnoho nezapomenutelných zkušeností a zážitkû v roli lovce. Lovu zdar!
3 OBSAH I. ZÁKLADY TÝKAJÍCÍ SE KONSTRUKCE DALEKOHLEDÒ 1. USPO ÁDÁNÍ OPTICKÉHO SYSTÉMU Objektiv Pfievracecí systém Okulár a clony zorného pole Výstupní pupila OPTICKÉ PARAMETRY Zvûtšení Zorné pole Stmívací koeficient KVALITA OBRAZU A KVALITA VÝROBKU Kontrast a antireflexní vrstvy Propustnost svûtla nebo transmise Zkreslení ODOLNOST A ŽIVOTNOST Ovládací prvky II. POZOROVACÍ A ZAMù OVACÍ OPTIKA 1. DALEKOHLEDY Konstrukce a optický výkon Dalekohledy pro vidûní za šera/v noci Dalekohledy pro univerzální použití Obsluha TELESKOPY PUŠKOHLEDY Konstrukce Zámûrné osnovy u puškohledû Pevná a variabilní zvûtšení Zoom faktor Nastavení zámûrné osnovy III. SPECIFIKA PRO LOVCE 1. Paralaxa âištûní optických pfiístrojû... 26
4 I. ZÁKLADY KONSTRUKCE DALEKOHLEDÒ V dalším textu se zabýváme základními optickými a mechanickými vlastnostmi lovecké optiky. Z dûvodu zjednodušení pojmenováváme tato optická zafiízení dalekohledy, aniž bychom hovofiili o určitém typu. Dalekohledy se rozdûlují do následujících skupin: Pozorovací optika (binokulární dalekohledy/monokulární pozorovací dalekohledy) a zamûfiovací optika (puškohledy ) 1. USPO ÁDÁNÍ OPTICKÉHO SYSTÉMU V rámci tohoto uspofiádání je tfieba vzít v ùvahu dva rûzné optické systémy: technický systém, což je napfi. dalekohled, ale také biologický systém oãí. Oba systémy tvofií v praxi neoddûlitelnou jednotu a musejí být vzájemnû perfektnû sladûny. V jednom optickém zafiízení typu dalekohled, jsou umístûny rûzné systémy čoček a hranolû. Je dûležité pochopit jejich složení. Optický pfiístroj se skládá z: Objektivu, který je obrácen k pozorovanému objektu Okuláru, který je obrácen smûrem k oku uprostfied umístûného pfievracecího systému. Dle typu a kvality daného dalekohledu se zde nepoužívají pouze samostatné čočky, ale i komplikovanû vzájemnû sladûné skupiny čoček a hranolû. 1.3 OKULÁR A CLONY ZORNÉHO POLE Zmenšený obrázek, který se nachází v rovinû obrazu, je pro oko zvûtšen okulárem, na principu lupy. Okuláry vysoce kvalitních dalekohledû odpovídají svojí konstrukcí kvalitním fotoobjektivûm. Uvnitfi optického systému se nachází nûkolik čoček, jako def inované otvory. Fungují jako clony, které redukují dopadající svûtlo (aperturní clona; je zároveà objímkou objektivu) nebo omezuje obrázek, který vzniká v dalekohledu na použitelnou část (clona zorného pole). Tato použitelná část je v kvalitních dalekohledech provedena po technické stránce tak dokonale, že vznikne obraz s ostrými okraji a velkým zorným polem. Cíleným použitím clon je možné takto pozitivnû ovlivnit kvalitu obrazu. 1.1 OBJEKTIV Objektiv pfiebírá v dalekohledu ùlohu sbûrače svûtla, tzn. paprsky vycházející z pozorovaného objektu dopadají na plochu objektivu, jsou poté spojeny a vytvofií na ohnisku čočky, které se nachází za čočkou, detailní, ale zfietelnû zmenšený reálný obraz objektu. V souladu se zákony optiky není tento obraz vzpfiímený a stranovû správnû uspofiádaný, ale je pfievrácený a stranovû obrácený. Tento obraz je proto nutné pro oko správným zpûsobem upravit. Obrázek: Vnitfiní uspofiádání pozorovací optiky 1.4 VÝSTUPNÍ PUPILA Dopadající svûtlo určitého objektu se v dalekohledu spojí a okulárem ho opustí smûrem k oku, a to v prûmûru tzv. výstupní pupily. Její velikost se vypočítá z prûmûru objektivu : zvûtšení. Výstupní pupilu v dalekohledu poznáte, když se ze vzdálenosti pfiibl. 30 cm zadíváte do okuláru. Svûtlé kolečko, které zde vidíte, je výstupní pupila. Její prûmûr je u dalekohledû vûtšinou do 8 mm, u zámûrných a monokulárních malých dalekohledû dle zvûtšení a prûmûru objektivu výraznûvíce či ménû. Výstupní pupila nám současnû fiíká nûco o tom, jaké množství svûtla prochází dalekohledem. Je také kromû jiného určitým ukazatelem možnosti použití zafiízení za šera. P ÍKLAD: Dalekohled SLC 7 x 42 B : 7 = 6 6 PrÛmûr objektivu Výstupní pupila Pupila oka U dalekohledû nabízí kromû toho ještû následující informaci o kvalitû: 1.2 P EVRACECÍ SYSTÉM Úkol pfievrácení obrazu pfiebírá pfievracecí systém, který se u dalekohledû skládá z hranolû a u puškohledû z čoček. U hranolû rozlišujeme dva rûzné systémy: systém Porro a stfiechový systém. V tûchto hranolových systémech je dopadající svûtlo nûkolikrát zcela odraženo. HRANOL PORRO Vzdálenost očí ST ECHOVÝ HRANOL Vzdálenost očí A A Pro lovecké ùčely musí být toto kolečko současnû kulaté, svûtlé a barevnû neutrální. Vzdálenost objektivu Vzdálenost objektivu B B âtvercové zobrazení, šedé nebo jakkoliv barevnû zabarvené, znamená použití levných hranolû a tím pádem i špatný kontrast obrazu a barevnû zabarvené zobrazení. 6 7
5 I. ZÁKLADY KONSTRUKCE DALEKOHLEDÒ 2. OPTICKÉ PARAMETRY 2.1 ZVùTŠENÍ Vûtšinou se považuje zvûtšení za nejdûležitûjší vlastnost. Tato veličina nám udává, kolikrát se objekt k nám objeví blíže. Napfi. pfii 10násobném zvûtšení je srnec, který se nachází ve vzdálenosti 100 m od nás, zvûtšen opticky takovým zpûsobem, jako bychom ho pozorovali z 10m vzdálenosti. P ÍKLAD: 100m vzdálený srnec vypadá pfii...2násobném zvûtšení, jakoby stál 50 m od nás.... 4násobném zvûtšení, jakoby stál 25 m od nás.... 8násobném zvûtšení, jakoby stál 12,5 m od nás. U monokulárních pozorovacích dalekohledû existuje v mnoha pfiípadech možnost, dosáhnout stálého nebo variabilního zvûtšení výmûnnými okuláry. U puškohledû se prosazují modely s variabilním zvûtšením. Výbûr vhodného puškohledu závisí na zpûsobu lovu a ideální je konzultace s odborníky. 2.2 ZORNÉ POLE Pfii pohledu pfies nepohybující se dalekohled vidíte kruhový výfiez skutečnosti. Velikost tohoto výfiezu nazýváme zorným polem. U dalekohledû a monokulárních pozorovacích dalekohledû se toto zorné pole udává v metrech (prûmûr) ve vzdálenosti 1000 metrû (tedy m/1000 m). U puškohledû je uveden tento ùdaj na 100 m (m/100 m). Kromû ùdajû v metrech, je možné udávat zorné pole také ve stupních (napfi. 6,6 ). U dalekohledû je žádoucí co nejvûtší zorné pole. Technicky proveditelná velikost zorného pole závisí však také na zvûtšení. âím je vûtší zvûtšení, tím je menší zorné pole! Výbûr pfiíslušného zvûtšení je určován tedy pfiedevším ùčelem použití. U puškohledû pro natláčku je rozhodující velké zorné pole a vybíráme tedy v tûchto pfiípadech menší zvûtšení. Pro lov v horách, kde se často stfiílí na velké vzdálenosti, je nutné vûtší zvûtšení a zorné pole je na druhém místû. 7 x 15 x 30 x 60 x Zmûny zorného pole v závislosti na zvûtšení 1x 2x VÝSTUPNÍ PUPILA âím je vûtší výstupní pupila, tím je vûtší svûtelnost. Teoreticky by mûly výstupní pupila a pupila oka nejen ležet pfiesnû na sobû, ale mûl by souhlasit i jejich prûmûr. Prakticky je toto možné pouze omezenû, protože se pupila oka nejen neustále zmenšuje a zvûtšuje, ale i díky pohybûm zraku neustále mûní smûr. Tyto pohyby jsou pfii delší dobû pozorování stále častûjší. 4x 8x 2.3 STMÍVACÍ KOEFICIENT Výzkumy prokázaly, že pfii stejnû velké výstupní pupile se výkon dalekohledu za soumraku zvyšuje pfii zvûtšení. Z tohoto dûvodu byl zaveden pojem stmívací koefi cient, který se určuje vzorcem zvûtšení x prûmûr objektivu v mm. Stmívací koeficient Pfiíklady Dalekohledy 13 až 21 7 x 42 = 17 Teleskopy 41 až x 85 = 71 Puškohledy 4 až 35 8 x 56 = 21 Tvrzení čím je vyšší stmívací koefi cient, tím jsou lepší vlastnosti dalekohledu za šera platí však pouze v pfiípadû, je-li výstupní pupila vûtší nebo minimálnû stejnû velká, jako je pupila oka. Je-li výstupní pupila menší, je osvícena pouze část pupily oka. Oko dostane pfiíliš málo svûtla a obraz je tmavý. To platí pfiedevším pro monokulární pozorovací dalekohledy. Ty mají z dûvodu velkého zvûtšení a velkého prûmûru objektivu extrémnû vysoké stmívací koefi cienty, ale z dûvodu malé výstupní pupily jsou pro použití za setmûní zcela nevhodné. Z tohoto dûvodu je zfiejmé, že pro lovce nemá stmívací koefi cient v praxi žádný význam, je dokonce zavádûjící. DÛležitá je co možná nejvyšší hodnota výstupní pupily. Typické koefi cienty soumraku u dalekohledû, monokulárních pozorovacích dalekohledû a puškohledû 8 9
6 I. ZÁKLADY KONSTRUKCE DALEKOHLEDÒ 3. KVALITA OBRAZU A KVALITA VÝROBY Z dûvodu lepší srozumitelnosti, jsme zatím nehovofiili o optické jakosti obrazu, který vznikne v dalekohledu, tedy o kvalitû obrazu. U špičkových dalekohledû záleží na tom, jaký optický systém výrobce zvolí,na použitých materiálech a jejich zpracování. Konstrukce optických systémû spočívá na opticko-fyzikálních zákonech. Pfii výrobû dražších dalekohledû špičkové kvality jsou nutné takové konstrukční a výrobnû-technické postupy, aby bylo dosaženo optimálního celkového výsledku, který bude odpovídat pfiíslušným nárokûm. 3.1 KONTRAST A ANTIREFLEXNÍ VRSTVY Vidí-li pozorovatel v dalekohledu ostrý, pfii svûtlých nebo tmavých pfiechodech zfietelnû ohraničený obraz, hovofiíme o kontrastním obrazu. Pod pojmem kontrast chápeme pomûr jasných navzájem sousedících, rûznû svûtlých ploch. Dobrý dalekohled musí nejen zobrazit ostrý obraz, ale rovnûž poskytnout pfiíjemný, jasnû strukturovaný obraz. Nekontrastní zobrazení pûsobí na pozorovatele matnû a mdle. Z optického hlediska je kontrast výsledkem vysoce kvalitní leštûné sklenûné plochy a jejího dalšího vylepšení díky pokrytí protiodrazovými antireflexními vrstvami. Tyto vrstvy fungují na principu interference, za pomoci tzv. tenkých vrstev. Zde je nutné, podívat se krátce na základní fyzikální jevy. Kvalita dalekohledu znamená v této souvislosti: Vysoce kvalitní optický design Dodržování co možná nejnižších tolerancí Perfektní zpracování Použití kvalitních materiálû Stálou kontrolu kvality Závazek dodržení kvality ve formû dlouholeté záruky Z dûvodu dodržení požadavkû na kvalitu, jsou jednotlivé kroky zpracování a tolerance, napfi. v optické části zafiízení, v setinách mm. Kvalita obrazu vzniká díky optickým a mechanickým jemným detailûm, které jsou popsány níže. Svûtelný paprsek je odrážen neprûhledným materiálem, jako je napfi. zrcadlo. U skla je tomu však jinak: zde svûtlo sklem prochází. Na každé vzduchové vrstvû skla se však pfiibližnû 5% dopadajícího svûtla odrazí. Na místû, kde svûtelný paprsek sklo opustí, dochází ke ztrátû dalších 5%, díky ref lexi. Toto snížené množství svûtla dopadá na další čočku a je opût, jak bylo popsáno výše, částečnû odraženo. U 6čočkového neupraveného optického pfiístroje dochází tedy na 12 ref lexních plochách ke ztrátû svûtla (transmisní ztrátû) ve výši pfiibližnû 45%. 3.2 PROPUSTNOST SVùTLA NEBO TRANSMISE Svûtelná propustnost dalekohledu je relativní veličina. Je tfieba vždy sledovat mûrný výkon svûtelného zdroje celého optického systému od vstupu svûtla až po jeho výstup. Špičkové dalekohledy zde dosahují hodnot kolem 90%. Více není možné, pfii výrobní náročnosti, kterou musíme vzít v ùvahu, skoro dosáhnout. Reklama, kde se hovofií o lepších hodnotách, se vztahuje často pouze na jednu čočku nebo skupinu čoček nebo porovnává hranolové systémy Porro se stfiechovými. Pravdou je, že systémy Porro díky optickým dílûm, mohou mít nepatrnû lepší transmisi, než stfiechové systémy. Tato výhoda se u vysoce kvalitních stfiechových hranolû více než vyrovnává díky extrémní výrobní náročnosti a použití vysoce kvalitních interferenčních zrcadel (SWAROBRIGHT). Společnost Swarovski používá stfiechové hranoly dle Schmidt-Pechana, které umožàují kratší stavební délku. Oproti Porro systémûm je u tohoto stfiechového systému, z dûvodu zpûsobu odražení svûtla, nezbytné další technické fiešení. Na nûkteré z ploch hranolu je nutné další zrcadlové vrstvy, aby bylo svûtlo na tomto místû odraženo. Dle výrobce se používají rûzné druhy zrcadlových vrstev. Revoluční interferenční zrcadlo SWAROBRIGHT odráží až 99,5 % svûtla! UmožÀuje tímto zpûsobem cílené fiízení barevného spektra svûtla na pfiesnû defi nované délky svûtelných vln. Tak jsou transmise a pfiesnost barevného zobrazení pfiivedeny až na hranici technické proveditelnosti. Zrcadlová vrstva je pouze Dvû tisíciny mm silná (pro srovnání: vlas má tloušèku 7 setin mm) Skládá se z více než 30 (!) tenkých vrstev, jejichž tloušèka je mezi 10 a 130 miliontinami. Tyto velikostní pomûry je možné pfiedstavit si asi tak, že položíte list papíru (vrstva) na vícepatrový dûm (čočka). Vezmeme-li v ùvahu všechny antiref lexní a zrcadlové vrstvy vidíme neuvûfiitelnû vysokou výrobní náročnost s nejnovûjšími technologiemi výroby. Na pfiíkladu dalekohledu SLC 7x42 B je na polovinû dalekohledu znázornûno: 14 sklenûných ploch je upraveno pomocí SWAROTOP nebo SWARODUR 2 hranolové plochy s částečným povlakem (P povlak) 1 hranolová plocha zrcadlená pomocí SWAROBRIGHT V pfiípadû, že znásobíte tato čísla tenkými vrstvami, které jsou k dispozici pro jednotlivé čočky/hranoly, resp. zrcadla, dostanete se na komplex vrstev o 80 rûzných vrstvách na polovinu dalekohledu. Výroba za nízké nebo stfiednû vysoké ceny není v pfiípadû této technické náročnosti možná. Transmisní ztráta u 2 pfiechodû sklo-vzduch s antireflexní vrstvou Transmisní ztráta u 12 pfiechodû sklo-vzduch bez antireflexní Porovnání úpravy pomocí Swarobright a bûžného stfiíbrného zrcadla 100 % 99,6 % 100 % 54 % 0,4 % 46 % Stfiíbrné zrcadlo Transmisní ztráta s antireflexní vrstvou s 0,2% ztrátou na pfiechodu sklo-vzduch Transmisní ztráta bez antireflexní vrstvy s 5% ztrátou na pfiechodu sklo-vzduch bûžné snížení kvality v oblasti modré má za následek nádech dožluta stejná kvalita pro svûtlé, kontrastní a barevnû neutrální zobrazení 10 11
7 I. ZÁKLADY KONSTRUKCE DALEKOHLEDÒ Komplex vrstev dalekohledu Habicht SLC 7x42 B ZKRESLENÍ Pfii pohledu do dalekohledu se ve stfiedu obrazu, tedy tam, kde je stfied ostrého vidûní, objeví určitý objekt, napfi. kfiíž tak, jak je: ùhly jsou pfiesné a čáry jsou vedeny pfiesnû kolmo a vodorovnû. Ve stfiedu obrazu se nachází zobrazení bez zkreslení. Obdélníkový objekt je oproti tomu zobrazen ve svých vnûjších obrysech ne jako pfiímočarý, ale jako lehce ustupující (poduškovitý). Toto malé zkreslení je opticky schválnû do dalekohledu zabudováno. Tímto zpûsobem je pfii stranovém vychýlení dalekohledu korigován efekt pohybu, který vzniká díky jevûm perspektivy. Znázornûný obraz zûstává pro pozorovatele rovný. U dalekohledû, kde není funkce poduškovité korekce, se jeví obrázek pozorovateli, jako by se pohyboval pfies kulovou plochu Bez zkreslení Se zkreslením Označení vrstvy Číslování v zobrazení Počet vrstev SWARODUR = 2 x 4 = 8 SWAROTOP = 12 x 3 = 36 SWAROBRIGHT 8... = 1 x ca. 30 = 30 Fázový povlak = 2 x 3 = 6 Pojicí vrstva = 3 x 1 = 3 Označení vrstvy Číslování v zobrazení Celkem = 83 Poduškovité Soudkovité SWAROCLEAN je vrstva na vnûjší ploše čočky, která usnadàuje čištûní čoček okuláru a objektivu. Je to pfiedevším pro pfiípad kontaktu se zaschlými minerálními zbytky (skvrny vody), ochrannými prostfiedky proti hmyzu a pryskyfiicí. Díky zvýšené schopnosti čištûní se čočky musí mýt ménû často a i tak je zachována dostatečná prûhlednost. To má za následek zvýšení životnosti tûchto optických výrobkû
8 I. ZÁKLADY KONSTRUKCE DALEKOHLEDÒ 4. ODOLNOST A ŽIVOTNOST Lov za extrémních podmínek je skutečností, která provûfií možnosti zatížení každého dalekohledu. Kvalitní lovecký dalekohled je pouze takový, který odolá trvale zvýšenému mechanickému zatížení. U levné optiky je díky sníženým nákladûm u lícování taková vûle, že vedení bez pfiílišného namazání cvakají. Lehkého chodu je dosaženo masivním promazáním levnými mazivy. Pfii nízké teplotû tato maziva tuhnou, za tepla nemají náležitý odpor a pfii vysokých teplotách se roztékají, aniž by se vrátily do svého pûvodního uložení. âasem není možné provést žádné vhodné nastavení, které by odpovídalo praxi. U puškohledû probíhaly zkoušky pfii 20 C. Kromû vysoce kvalitních produktû, všechny další výrobky nižší kvality, vykazovaly velmi omezený chod pfii nastavování. V pfiípadû potfieby pak nejsou takovéto puškohledy dobfie ovladatelné a tím pádem jsou neupotfiebitelné! Výsuvné monokulární pozorovací dalekohledy teleskopy, není možné díky tomuto vysunutí a následnému zasouvání hermeticky uzavfiít proti vlhkosti. Vodicí kroužky zde musejí být tak precizní, že i bûhem dlouhému posunu zûstane centrování v pofiádku. U dalekohledû je dûležité mechanické stabilní propojení obou jeho polovin. Je to z toho dûvodu, že je toto místo vystaveno výraznému mechanickému namáhání. DÛležité je, aby byl mûstek, spojující obû části, z kvalitního materiálu, který zaručuje stabilitu po mnoho let Mechanické namáhání puškohledu je pfii výstfielu zavírání opravdu značné. Stfielci a lovci si toto často ani neuvûdomují, protože jsou soustfiedûni na pohyb zvûfie. Z tohoto dûvodu je nutné extrémnû náročné uložení optických prvkû v pouzdfie puškohledu, které je odolné proti nárazûm. Všechny čočky jsou sešroubovány a leží na speciálnû upravených plochách tûsnû na sobû, aby nedošlo pfii nárazu k vylomení skla napfi. díky ostrým hranám Funkční teplota je u kvalitních dalekohledû od 25 C do +55 C Vodotûsné dalekohledy umožàují kromû použití v dešti, také optimální čištûní od nečistot a prachu pfiímo pod vodou 4.1 OBSLUŽNÉ PRVKY Pro možnost užití v extrémních okolních podmínkách, obzvláštû za tepla a v chladu, je nezbytná stoprocentní funkčnost (lehký chod) všech nastavení. Nastavují se tyto prvky... U dalekohledu: vzdálenost očí, zaostfiování, pfiizpûsobení dioptrií U teleskopu: vytažení a zasouvání, zaostfiení, u vario-okuláru nastavení zvûtšení U zámûrného dalekohledu: kliknutí nastavení zamûfiení, pfiizpûsobení dioptrií, nastavení zvûtšení u variabilních provedení, pfiípadnû i nastavení vzdálenosti/ vyrovnání paralaxy Všechna nastavení musejí vykazovat pfii malém použití síly jemný prûbûh pohybu. Nastavení nesmûjí zaskočit zpût, ani nesmûjí mít žádnou vûli. Dále musí být schopnost pohybu všech nastavení stejná i pfii teplotách +55 C až 20 C u teleskopû a puškohledû, resp. do 25 C u dalekohledû (funkční teplota). Aby bylo možné splnit tyto požadavky, je tfieba používat vysoce kvalitní maziva, která pfii teplotách 25 C až +85 C netvrdnou, ani nevytečou nebo neztuhnou jako pryskyfiice (skladovací teplota). Pro rûzné montážní celky v dalekohledech se používá až 10 (!) rûzných maziv dle detailního mazacího plánu. Vysoce kvalitní produkty zaručují i bez domazávání dlouholetý perfektní lehký chod
9 II. POZOROVACÍ A ZAMù OVACÍ OPTIKA 1. DALEKOHLEDY Dalekohled je nezbytnou optickou pracovní pomûckou každého lovce, bez které by v dnešní situaci v revíru mohl jen stûží plnit svoje ùkoly. Obzvláštû velké nároky jsou kladeny na dalekohled z hlediska kvality obrazu pfii lovu za šera nebo v noci, napfi. na černou zvûfi nebo pfii lovu v horách na velké vzdálenosti. Aby bylo možné za tûchto podmínek bezpečnû zvûfi rozpoznat, potfiebujete špičkový dalekohled s velice kvalitním obrazem, na který se mûžete kdykoliv spolehnout. V opačném pfiípadû bude docházet k chybným výstfielûm, díky chybûjící optické kvalitû. Označení dalekohledû je velice jednoduché: 8x56 znamená 8násobné zvûtšení a 56 mm prûmûr objektivu. B je provedení pro použití s brýlemi a W označuje širokoùhlý dalekohled. 1.2 DALEKOHLEDY NA VIDùNÍ ZA ŠERA/V NOCI U tûchto dalekohledû musí být výstupní pupila nejménû tak veliká jako pupila oka. Je to z toho dûvodu, aby se do oka dostalo co možná nejvíce svûtla. Ideální je však vûtší výstupní pupila, aby mohlo oko bez problémû pozorovat i za ztížených svûtelných podmínek. Pro tento druh lovu jsou vhodné všechny dalekohledy s prûmûrem objektivu nejménû 42 mm od 7násobného zvûtšení. Klasickým fiešením je 8x56, pfiičemž s pokročilejším vûkem je velmi vhodný také typ 8x50 nebo 7x42 s vysokou propustností svûtla. 1.3 DALEKOHLEDY PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ Sem patfií všechny dalekohledy, které jsou z hlediska své velikosti, hmotnosti, ale také optického výkonu vhodné témûfi pro všechny podmínky lovu. Rozhoduje individuální spektrum použití. Pro lov v horách doporučujeme dalekohled s 10násobným zvûtšením, pro denní použití v revíru napfi. 7 až 8násobné zvûtšení. Zvûtšení více než 10násobná jsou dle zkušenosti vhodné pro použití z volné ruky pouze omezenû. DÛvodem je pfiirozený pohyb ruky, který se zvyšuje s rozsahem zvûtšení. 1.1 KONSTRUKCE A OPTICKÝ VÝKON Dalekohledy se skládají ze dvou samostatných polovin (binokulární dalekohled), které jsou vzájemnû mechanicky spojeny a tím pádem umožàují prostorové vidûní. Každá polovina dalekohledu je vlastním optickým systémem. Obsahuje objektiv, který je zamûfien na cíl, pfievracecí systém a okulár, který je nasmûrován smûrem k oku. Tyto hranolové systémy Porro jsou rozpoznatelné na širší konstrukci tûchto dalekohledû a mají vûtšinou vysokou propustnost svûtla, která však sama o sobû neznamená automaticky kvalitní zobrazení. Moderní technologie dalekohledû používá stfiechové hranoly, jejichž výroba je však daleko náročnûjší. Systémy stfiechových hranolû umožàují v zásadû menší konstrukci. Oblasti použití pfii lovu jsou tak rozdílné, že jeden dalekohled z hlediska optiky, velikosti a hmotnosti ne vždy odpovídá pfiíslušným konkrétním požadavkûm. V zásadû platí: druhy lovu, pfii kterých jsme v pohybu, vyžadují lehčí dalekohledy, oproti tomu pfii lovu z posedu není hmotnost dalekohledu tak dûležitá. Platí však jedno: výbûr vhodného dalekohledu pfiedstavuje často určitý kompromis, se kterým je nutné se smífiit. Rozhoduje skutečnost, jakým druhem lovu se zabýváte nejčastûji! 1.4 OBSLUHA P IZPÒSOBENÍ DIOPTRIÍ Dalekohled musí být pro dosažení co nejlepšího obrazu co nejlépe pfiizpûsoben pro obû oči. RÛzné intenzity zraku mezi levým a pravým okem je možné pfiizpûsobit u dalekohledu nastavením pfiizpûsobení dioptrií. Nastavení pfiizpûsobení dioptrií na pfiíkladu dalekohledu EL: 1. Pohlédnûte levým okem do levého okuláru a zaostfiovacím kolečkem nastavte ostrost obrazu zvoleného objektu. 2. Zaostfiovací kolečko vytáhnûte. 3. Pohlédnûte nyní pravým okem do pravého okuláru a zaostfiovacím kolečkem nastavte optimální ostrost obrazu zvoleného objektu. 4. Zaostfiovací kolečko opût zamáčknûte. POUŽITÍ PRO ZÁKAZNÍKY S BRÝLEMI U dalekohledû společnosti Swarovski série SLC a EL je možné očnice odšroubovat a nahradit je speciálními očnicemi, které zabraàují oslnûní svûtlem ze strany. Odšroubovatelné očnice umožàují i pfii vodotûsné konstrukci okuláru snadné čištûní. Bez problémû je možné jejich vyčištûní pod tekoucí vodou. Pro použití bez brýlí se očnice vyšroubují až na doraz, aby vznikla optimální vzdálenost mezi výstupní pupilou a pupilou oka. Zákazníci s brýlemi musejí očnici zašroubovat. Na následujícím obrázku vidíte skutečný pohyb paprskû (hlavní paprsky) na reálném obrazu s hranolovým systémem Porro. Plné zorné pole s brýlemi a bez nich 16 17
10 II. POZOROVACÍ A ZAMù OVACÍ OPTIKA 2. TELESKOPY Teleskop je ùčinný optický nástroj v rukou lovce pfii detekci zvûfie na velké vzdálenosti nebo pfii identifi kaci malých detailû. Mnohé mladé srnky se ukáží v pravém svûtle až pfii 30násobném zvûtšení jako pravý srnec! I když jsou teleskopy z dûvodu svého vysokého stmívacího faktoru pro tento ùãel teoreticky nejvíce vhodné, z praktického hlediska jsou pro toto použití zcela nevhodné. S moderními teleskopy s vysokým výkonem má lovec možnost i fotografovat. S kvalitní fotografi ckou výbavou, jako jsou adaptery pro digitální fotoaparáty DCA a DCB nebo systém ãoãek (TLS) je možné propojit témûfi všechny bûžné digitální kompaktní fotoaparáty a zrcadlovky s daným teleskopem. Výstupní pupila u monokulárních pozorovacích dalekohledû je totiž výraznû menší a má napfi. pfii 60násobném zvûtšení prûmûr pouhých 1,7 mm. Svûtelná propustnost je tímto zpûsobem nižší. Kromû toho je orientace ve tmû témûfi nemožná. Okuláry je možné ãasto vymûnit za jiné s jiným zvûtšením. Obzvláštû oblíbené jsou teleskopy s variabilním zvûtšením. Ty se lépe hodí k tomu, aby bylo možné nejprve s malým zvûtšením získat orientaci a poté s vyšším zvûtšením sledovat detaily. 3. PUŠKOHLEDY Puškohledy patfií ke standardní výbavû lovecké zbranû. Pomocí nich je možný pfiesný výstfiel až na vzdálenost dostfielu dané zbranû. Jemné zámûrné osnovy, které jsou zde zabudovány, nahrazují hledí a mušku a umožàují ve spojení se zvûtšením kontrolovaný výstfiel. Pod pojmem zámûrné osnovy chápeme rûzné typy zámûrných kfiížû nebo bodû. Tyto osnovy umožàují oku vidût cíl a zámûrný bod stejnû ostfie. Puškohledy existují s f ixním nebo variabilním zvûtšením. Variabilní modely nabízejí široké možnosti použití. Z tohoto dûvodu jsou urãité puškohledy vhodné jak pro použití za setmûní, tak pro rychlý výstfiel pfii natláãce nebo pro pfiesný výstfiel na dlouhé vzdálenosti. Vše nezvládnou však ani zámûrné puškohledy. Neumûjí pfiemûnit napfi. noc na den. Tak je možné vysoký výkon zvûtšení, napfi. u zámûrného dalekohledu 2-12x50 pfii lovu ve dne využít opravdu maximálnû; pfii lovu v noci je od ca. 8násobného zvûtšení zobrazení v zámûrném dalekohledu však pfiíliš tmavé. Pfii velkých zvûtšeních je výstupní pupila menší a tím je sníženo množství dopadajícího svûtla. Co možná nejvûtší zvûtšení není ani pfii mífiení lékem na všechno. Je to z toho dûvodu, že se zorné pole pro pozorování výraznû zmenší. V pfiípadû 12násobného zvûtšení je pouze ca. 3,5 m na 100 m. 19
11 II. POZOROVACÍ A ZAMù OVACÍ OPTIKA 3.1 KONSTRUKCE Optická konstrukce puškohledu se skládá z objektivu (1), pfievracecího systému (2) s pfievracecími ãoãkami (oproti pfievracecímu hranolu u dalekohledu) a okuláru (3). Na základû konstrukãního principu (použití ãoãek jako pfievracecího systému) puškohledu, zde vznikají dvû roviny obrazu (jsou to roviny, kde se objevuje reálný obraz). Za objektivem se obraz objeví postaven na hlavu a stranovû pfievrácený v 1. rovinû zobrazení (rovina obrazu objektivu) Z optického hlediska má pfievracecí systém následující ùkoly: Vzpfiímení obrazu Nastavení rûzného zvûtšení u variabilních zámûrných dalekohledû Nastavení polohy zámûrné osnovy ke zbrani Posunutí výstupní pupily o 8-9 cm smûrem ven. 3.3 FIXNÍ A VARIABILNÍ ZVùTŠENÍ Pro správné využití puškohledu a zámûrných osnov je dûležité rozdûlení puškohledû podle zvûtšení, tedy podle toho zda má puškohled pevné (f ixní) nebo variabilní zvûtšení. U f ixních puškohledû není možné hodnotu zvûtšení mûnit. To je však možné u pfiístrojû s variabilním zvûtšením. Pfiitom mûže lovec mûnit zvûtšení plynule v rámci rozsahu daného zvûtšení. U puškohledû mûže být zámûrná osnova jak v 1. rovinû zobrazení 1 (rovina obrazu objektivu), tak v 2. rovinû zobrazení 2 (rovina obrazu okuláru). Je-li zámûrná osnova v první rovinû zobrazení, dochází s pfiibývajícím zvûtšením rovnûž ke zvûtšování, to znamená, že se s pfiibývajícím obrazem rovnûž zvûtšuje. U zvûtšujících se osnov mûže být za urãitých okolností pfii vysokém zvûtšení zakryta z cíle pfiíliš velká ãást. Jako varianta se nabízejí variabilní puškohledy se zámûrnou osnovou v 2. rovinû zobrazení. Zde se zvûtšuje obraz, ale ne osnova, to znamená, že se pfii zmûnû zvûtšení velikost osnovy nemûní! 1 1. rovina zobrazení Zámûrný dalekohled, oko a zbraà ve správné poloze vûãi sobû Obrázek a osnova jsou zvûtšeny ve stejné velikosti 3.2 ZÁMùRNÉ OSNOVY U PUŠKOHLEDÒ Pojmem zámûrné osnovy puškohledû oznaãujeme rûzné typy osnov. Jsou zde rûzné tvary, vûtšinou jako nitkový kfiíž, trn, body, kruhy nebo kombinace tûchto možností. Bez zapnutého osvûtlení je u puškohledû od spoleãnosti Swarovski zachována pûvodní denní osnova a je možné je použít i bez osvûtlení (napfi. pfii vybité baterii). Obrázek je zvûtšen, osnova zûstává nezmûnûna Zámûrné osnovy u puškohledû je možné koupit ve dvojím provedení: 1. neosvûtlené 2. osvûtlené 2 2. rovina zobrazení Osvûtlení tûchto osnov je provedeno vûtšinou svûtelnou diodou, která osvûtluje ty ãásti osnovy, které mají být osvûtleny. Tak mohou být osvûtleny jak horizontální, tak i vertikální ãásti zámûrných kfiížû. Od urãitého roku výroby mohou být puškohledy, které byly vyrobeny bez osvûtlení, následnû vybaveny osvûtlovací jednotkou. 4A-I LD-I TDS-4I 20 21
12 II. POZOROVACÍ A ZAMù OVACÍ OPTIKA 3.4 ZOOM FAKTOR Zoom faktor popisuje nastavitelný rozsah zvûtšení u optických zafiízení. âím je vûtší zoom faktor, tím je tento rozsah vûtší. Nejmenší zvûtšení se vyznaãuje velkým zorným polem, zatímco nejvûtší zvûtšení umožàuje detailní sledování zamûfieného objektu. Vûtšina variabilních puškohledû má zoom faktor 3 až 4násobný. U puškohledû generace Z6 s 6násobným zoomem jsou výhody v obou smûrech: je zde k dispozici maximální zorné pole a maximální rozpoznatelnost detailû. 3.5 NASTAVOVÁNÍ ZÁMùRNÉ OSNOVY Chcete-li zasáhnout cíl, musí být pfii otevfiených mífiidlech hledí,muška a bod na cílovém objektu, na který se mífií, v jedné rovinû. U puškohledu je hledí a muška obraznû fieãeno soustfiedûna na jeden jediný bod v zámûrné osnovû zámûrný bod. 4A Zámûrný bod Lovec musí pfii mífiení pomocí puškohledu uvést do jedné roviny pouze dva rûzné body zámûrný bod a bod na cíli. Zámûrná osnova nesmí být ovlivnûna vnûjšími vlivy, jako je napfi. zpûtný ráz. Jinak se bude nekontrolovanû lišit poloha bodu zásahu pfii jednotlivých výstfielech z nastfielované zbranû. V každém pfiípadû musí být k nastfielení zbranû zámûrná osnova uvnitfi puškohledu pohyblivá a nastavitelná. Nastavování osnovy se provádí pomocí rektifi kaãního mechanismu na tûle puškohledu. Pfiitom každé cvaknutí mûní polohu bodu zásahu na 100 m napfi. o 1 cm. Tato hodnota se mûže u jednotlivých výrobcû lišit. Posuny zámûrné osnovy v rámci pfievracecího systému jsou pfiitom v fiádu setin mm. Když si nebudeme všímat délky ùãinkû zrychlení, je možné znázornit síly zrychlení pfii výstfielu jednoho náboje 460 Weatherby Magnum takto: zbraà vãetnû zámûrného dalekohledu zrychluje asi 770x rychleji, než auto formule 1. V praxi to znamená obraznû fieãeno asi toto: vzniklý zpûtný ráz odpovídá pfiibližnû takovéto síle: jako kdyby ocelová koule o prûmûru 10 cm, hmotnosti 4,5 kg dopadla z výšky 2,5 m na zem. 4NÁSOBNÝ ZOOM VúTŠÍ P EHLED 6NÁSOBNÝ ZOOM VÍCE DETAILÒ Zámûrná osnova Nastavení zámûrné osnovy rektifi kace Pružinové prvky a pfiesný kulový kloub pro uložení pfievracecího sytému a zámûrné osnovy menší zvûtšení velké zvûtšení Umístûní pfievracecího systému resp. zámûrné osnovy v puškohledech Swarovski 22 23
13 III. SPECIFIKA PRO LOVCE 1. PARALAXA Paralaxa je chyba pfii mífiení, která vzniká pfii stfielbû na krátké a dlouhé vzdálenosti a pohledem oka mimo osu puškohledu. Pfiitom dochází k posunu mezi cílem a zámûrnou osnovou. Dochází k ní pouze pfii poloze oka mimo optickou osu, napfi. pfii pohledu ze strany do okuláru. Až na nûkolik málo výjimek se dnes lovecké zbranû nastfielují na 100 m. Z tohoto pravidla vycházejí i výrobci puškohledû a provádûjí nastavení puškohledû v továrnû tak, aby pro tuto základní vzdálenost byl obraz objektu pfiesnû v rovinû zámûrné osnovy. Pro tuto vzdálenost je vždy zaruãen zákryt objektu a zámûrné osnovy, a to i v pfiípadû, kdy se stfielec dívá puškohledem šikmo k optické ose. V tomto pfiípadû je puškohled nastaven bez paralaxy na 100 m. Pro vzdálenosti, které jsou menší ãi vûtší, než je nastavená vzdálenost bez paralaxy, leží obrázek objektu v puškohledu nûkolik setin milimetru pfied nebo za zámûrnou osnovou. Pokud stfielec i nadále mífií pfiesnû v optické ose puškohledu, je správná poloha místa zásahu i nadále zachována. Když se však stfielec podívá puškohledem šikmo, objeví se cílový bod vûãi zamûfiovací osnovû nepatrnû posunut. U 250 m vzdáleného cíle se napfi. posune tímto zpûsobem zobrazení objektu o nepatrných 0,164 mm pfied osnovu (viz další obrázek). To odpovídá tloušèce dvou listû papíru a vytváfií maximální chybu paralaxy 3,7 cm na vzdálenost 250 m. To odpovídá pfiibližnû normálnímu rozptylu lovecké zbranû na 100 m. Posuzujeme-li oproti tomu klesání stfiely na 250 m, je u náboje 7x64 pfiibližnû 25 cm. Z tûchto ùdajû vyplývá, že u stfielby na velkou vzdálenost je daleko dûležitûjší, urãit pfiesnû vzdálenost, aby bylo možné vyrovnat odchylky zpûsobené drahou letu. Kromû toho hrají u podobných výstfielû na velké vzdálenosti roli i další faktory nejistoty, které zpûsobují chybný výstfiel. Jedná se o tyto faktory: Rozptyl zbranû a nábojû Boãní vítr Rozptyl stfielce Chybné zmûfiení vzdálenosti Paralaxa z dûvodu chyby stfielce Kvalitní montáž zámûrného dalekohledu pfieãká dlouhé roky enormní zátûže od výstfielû, aniž by to mûlo vliv na dobré zásahy. Kdo chce ušetfiit na kvalitû, která je pro laika sotva rozpoznatelná, škodí jen sám sobû. Montáž zámûrného dalekohledu je také vûcí dûvûry. Extrémnû vysoký poãet chybných výstfielû u loveckých zbraní je dûsledkem špatnû provedené montáže. V zásadû jsou bûžné 4 druhy montáže: Otoãná montáž Násuvná nebo klapková montáž Zakázkovû vyrábûné montáže Suhlská zahakovací montáž 100 m 0,000 mm 250 m 0,164 mm 24 25
14 III. BESONDERHEITEN FÜR DEN JÄGER 2. ČIŠTùNÍ OPTICKÝCH P ÍSTROJÒ Suchý prach se nejlépe odstraní jemným vlasovým štûtcem. Pouze tak je možné odstranit z ãoãky zrnka prachu bez vytváfiení tlaku. U kvalitních dalekohledû je možné omývat silnû zneãištûné ãoãky pod slabû tekoucí vodou. Poté je nutné oãistit povrch ãoãky ãistým hadfiíkem. Z pfiípravkû se na ãištûní hodí nejlépe technický éter na ãištûní ãoãek, protože neobsahuje chemické pfiísady a beze zbytku se odpafiuje. Prostfiedky na ãištûní oken jsou nevhodné, protože se zde vytváfiejí usazeniny. Pozor: Nikdy neleštûte suché ãoãky!!! Ve vûtšinû pfiípadû staãí na ãoãku dýchnout a lehce ji otfiít hadfiíkem na ãištûní optických pfiístrojû. Všeobecnû platí, že ãištûní ãoãek pomocí prstû nebo použitých kapesníkû je pro povrch ãoãky smrtelné. Neviditelný prach se tak zatírá do povrchu ãoãky a zanechává nejprve neviditelné škrábance, které se každým dalším ãištûním zvûtšují a znatelnû snižují kvalitu obrazu. Proti tvrdému prachu nic nezmûže ani odolná ùprava povrchu. I pfies obvyklý názor vûtšiny lovcû, není možné škrábance z ãoãky vyleštit. Pfii podílu ztrátového svûtla ve výši 6% je snížen kontrast o pfiibližnû 12%. Snížená transmise a zvýšený podíl ztrátového svûtla v tomto rozsahu snižují viditelnû kvalitu obrazu! Optická výbava zodpovûdného lovce musí být na špiãkové ùrovni. Jak vyplývá z mnohaleté praxe, je tato výbava vystavena obzvláštû velké zátûži. Kdo nakoupí levné zboží nebo se smífií se stfiední kvalitou, která nemusí být vždy levnou záležitostí, jedná krátkozrace. Pfii nákupu dalekohledû musíme pfiemýšlet tímto zpûsobem. Pfii pozorování zvûfie je pro lovce obzvláštû dûležitá perfektní kvalita obrazu a také mechanická odolnost, která zaruãuje i za ztížených podmínek bezproblémové používání pfiístroje. Tyto požadavky je možné splnit pouze s vysoce precizními výrobky, které mají samozfiejmû svoji cenu. Za tuto cenu obdrží zákazník špiãkový produkt s dlouhodobou zárukou. Kdo chce pfii nákupu loveckého optického vybavení ušetfiit na nesprávném místû, bude si muset ãasem pfiiplatit a nebude spokojen z dûvodu prûmûrné kvality, nakonec draze zaplacené. Upozornûní: Nikdy neomývejte povrch čočky bez pfiedchozího očištûní od prachu!!! Dopady nevyãištûného a nedostateãnû ošetfieného povrchu ãoãky jsou vidût na následujícím reálném pfiíkladu jednoho dalekohledu: mnozí lovci zasílají své optické pfiístroje Swarovski k opravû do f irmy. V souladu s loveckou praxí jsou tyto pfiístroje vûtšinou silnû zneãištûny nebo nesou bûžné stopy užívání. Po vyãištûní jsou zjištûny tyto mûfiitelné rozdíly: V pûvodním stavu Po vyčištûní Transmise 77 % 86 % Podíl ztrátového svûtla 6 % 1 % 26
15 SWAROVSKI OPTIK KG 6067 Absam Austria Tel. +43/52 23/511-0 Fax +43/52 23/ CZ 08/2008
BALISTICKÁ VùÎ Lepší trefa na dálku
BALISTICKÁ VùÎ Lepší trefa na dálku BALISTICKÁ VùŽ SWAROVSKI OPTIK Zbranû, munice a také optické pfiístroje se v posledních letech staly mnohem více pfiesnûjšími. Tím je technicky umožnûna stfielba na
EL RANGE BRILANTNÍ OBRAZ. PŘESNÉ MĚŘENÍ
SEE THE UNSEEN WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM EL RANGE BRILANTNÍ OBRAZ. PŘESNÉ MĚŘENÍ MĚŘENÍ všeho Nejúspěšnější lov je zážitkem, který příroda daruje lovci. Vzájemná souhra divoké zvěře, člověka a lovu, vzájemné,
M I K R O S K O P I E
Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066
MODELOVÁ ŘADA SEE THE UNSEEN WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM
CS MODELOVÁ ŘADA slclov SEE THE UNSEEN WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM OSVĚDČENÁ KVALITA OD ROKU 1989 Toužíme žít v harmonii s přírodou.při lovu byla tato základní potřeba naplňována od nepaměti. Znalosti a zkušenosti
VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství
09 Zamiřování HPZ a ZAMĚŘOVAČE VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství Róbert Jankových (jankovych@fme.vutbr.cz ) Brno, 13. listopadu 2012 Studijní literatura Osnova Princip zamiřování zbraní Klasifikace
ČOS 124002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY
ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ÚSŤOVÉ REKTIFIKAČNÍ DALEKOHLEDY ZBRANÍ TYPY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY Základem pro
linke Seite: Umschlag = eigenes Dokument - mit Bund!
linke Seite: Umschlag = eigenes Dokument - mit Bund! SVĚT PATŘÍ TĚM, KTEŘÍ VIDÍ KRÁSU DALEKOHLEDY NĚKDY JE TO TECHNIKA, KTERÁ NÁM OTEVŘE OČI PRO KRÁSY PŘÍRODY S dalekohledy SWAROVSKI OPTIK se stává každý
Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje
Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má
GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.
Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková
5.2.12 Dalekohledy. y τ τ F 1 F 2. f 2. f 1. Předpoklady: 5211
5.2.12 Dalekohledy Předpoklady: 5211 Pedagogická poznámka: Pokud necháte studenty oba čočkové dalekohledy sestavit v lavicích nepodaří se Vám hodinu stihnout za 45 minut. Dalekohledy: už z názvu poznáme,
Rozdělení přístroje zobrazovací
Optické přístroje úvod Rozdělení přístroje zobrazovací obraz zdánlivý subjektivní přístroje lupa mikroskop dalekohled obraz skutečný objektivní přístroje fotoaparát projekční přístroje přístroje laboratorní
Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -
Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické
N I K O N S. R. O. Oběžník č. bvso-05-09 13. srpna 2009 Dosáhněte na nedosažitelné Zahajujeme prodej nové série monokulárů Nikon EDG Fieldscope
Oběžník č. bvso-05-09 13. srpna 2009 Dosáhněte na nedosažitelné Zahajujeme prodej nové série monokulárů Nikon EDG Fieldscope EDG Fieldscope EDG Fieldscope -A EDG Fieldscope EDG Fieldscope -A Společnost
OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA
OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA Stavbu lidského oka znáte z vyučování přírodopisu. Zopakujte si ji po dle obrázku. Komorová tekutina, oční čočka a sklivec tvoří
FYZIKA, OPTIKA, OPTICKÁ ZOBRAZENÍ
Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jarmila Vyškovská MGV_F_SS_1S3_D10_Z _OPT_Opticke_pristroje_- lupa_mikroskop_pl Člověk a příroda Fyzika Optika
Optika. Zápisy do sešitu
Optika Zápisy do sešitu Světelné zdroje. Šíření světla. 1/3 Světelné zdroje - bodové - plošné Optická prostředí - průhledné (sklo, vzduch) - průsvitné (matné sklo) - neprůsvitné (nešíří se světlo) - čirá
Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát
Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako
Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová
Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu
DALEKOHLED 8 20 x 50 ZOOM ( s proměnlivým zvětšením)
- 1 - NÁVOD K OBSLUZE DALEKOHLED 8 20 x 50 ZOOM ( s proměnlivým zvětšením) Obj.č.: 670 232 Tento Návod k obsluze patří k tomuto výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní činnost výrobku a pro jeho
Bodový zdroj světla A vytvoří svazek rozbíhajících se paprsků, které necháme projít optickou soustavou.
Optické zobrazení Optické zobrazení je proces, kterým optické soustavy vytvářejí obrazy reálných předmětů. Tyto soustavy mění chod světelných paprsků. Obsahují zrcadla, čočky, odrazné hranoly aj. Princip
Optika nauka o světle
Optika nauka o světle 50_Světelný zdroj, šíření světla... 2 51_Stín, fáze Měsíce... 3 52_Zatmění Měsíce, zatmění Slunce... 3 53_Odraz světla... 4 54_Zobrazení předmětu rovinným zrcadlem... 4 55_Zobrazení
Viková, M. : MIKROSKOPIE I Mikroskopie I M. Viková
Mikroskopie I M. Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@tul.cz MIKROSVĚT nano Poměry velikostí mikro 9 10 10 8 10 7 10 6 10 5 10 4 10 3 size m 2 9 7 5 3 4 8 1 micela virus světlo 6 písek molekula
7.ročník Optika Lom světla
LOM SVĚTLA. ZOBRAZENÍ ČOČKAMI 1. LOM SVĚTLA NA ROVINNÉM ROZHRANÍ DVOU OPTICKÝCH PROSTŘEDÍ Sluneční světlo se od vodní hladiny částečně odráží a částečně proniká do vody. V čisté vodě jezera vidíme rostliny,
Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi
LRR/BUBCV CVIČENÍ Z BUNĚČNÉ BIOLOGIE 1. SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE A PREPARÁTY V MIKROSKOPII TEORETICKÝ ÚVOD: Mikroskopie je základní metoda, která nám umožňuje pozorovat velmi malé biologické objekty. Díky
OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda
OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Základní poznatky Zdroje světla světlo vzniká různými procesy (Slunce, žárovka, svíčka, Měsíc) Bodový zdroj Plošný zdroj Základní poznatky Optická prostředí
Krytka baterie 11 Náhradní pouzdro baterie 12 Toãítko na korekci paralaxy (podle modelu)
âesky... 2-12 Va e rozhodnutí k nákupu v robku firmy Swarovski Optik nás velmi tû í. Pokud máte jakékoliv dotazy, poraìte se prosím s na ím autorizovan m prodejcem, nebo se obraète pfiímo na nás na www.swarovskioptik.com.
S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla
S v ě telné jevy Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla Světelný zdroj - těleso v kterém světlo vzniká a vysílá je do okolí
Optika pro mikroskopii materiálů I
Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických
5.3.5 Ohyb světla na překážkách
5.3.5 Ohyb světla na překážkách Předpoklady: 3xxx Světlo i zvuk jsou vlnění, ale přesto jsou mezi nimi obrovské rozdíly. Slyšíme i to, co se děje za rohem x Co se děje za rohem nevidíme. Proč? Vlnění se
Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu
Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce
MEOPTA Pozorování přírody
CZ MEOPTA Pozorování přírody Produktový katalog Meopta 2012 Tradice od roku 1933 Čas trávený v přírodě dává dnešnímu civilizovanému člověku správné hodnotové měřítko a vrací mu již často utlumený smysl
Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky
Úloha 6 02PRA2 Fyzikální praktikum II Ohniskové vzdálenosti čoček a zvětšení optických přístrojů Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky a principy optických přístrojů.
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zrcadla Zobrazení zrcadlem Zrcadla jistě všichni znáte z každodenního života ráno se do něj v koupelně díváte,
od 70mm (měřeno od zadní desky s axiálním výstupem) interní prvky opatřeny černou antireflexní vrstvou, centrální trubice s vnitřní šroubovicí
Model QM-1 (s válcovým tubusem) QM-1 je základním modelem řady distančních mikroskopů Questar, které jsou celosvětově oceňovanými optickými přístroji zejména z hlediska extrémně precizní optiky a mechanického
WX 7 50 IF / IF
/ 10 50 IF Dalekohledy století Neexistují žádné limity. Pouze nové hranice. Společnost Nikon poskytla od svého vstupu do světa optických výrobků v roce 1917 díky svému příklonu k inovacím v oblasti dalekohledů
PUŠKOHLEDY Tabulka záměrných křížů
PUŠKOHLEDY Tabulka záměrných křížů ARTEMIS 2000 Komplexně konstruovaná řada, která nabízí nejširší sortiment puškohledů Meopta s pevným i proměnným zvětšením. Pevný ocelový tubus, maximalizovaná rázuvzdornost,
Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem
Optické přístroje a soustav Geometrická optika převážně jsou založen na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fzikálním polem Důsledkem této t to interakce je: změna fzikáln lních vlastností
Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku
1. Co je to noční vidění?
1. Co je to noční vidění? Noční vidění je elektro-optický přístroj, který s trochou fantazie vypadá jako běžný monokulární nebo binokulární dalekohled. Přístroje na noční pozorování fungují na principu
F - Lom světla a optické přístroje
F - Lom světla a optické přístroje Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl
5.2.9 Zobrazení rozptylkou
5.2.9 Zobrazení rozptylkou Předpoklady: 5205, 5206, 5207, 5208 Spojka je uprostřed tlustší než na okrajích láme paprsky tak, že rozbíhavý svazek paprsků může změnit na sbíhavý (proto také vytváří skutečné
2.1.18 Optické přístroje
2.1.18 Optické přístroje Předpoklad: 020117 Pomůck: kompletní optické souprav I kdž máme zdravé oči (správné brýle) a skvěle zaostřeno, neuvidíme všechno. Př. 1: Co děláš, kdž si chceš prohlédnout malé,
Optika OPTIKA. June 04, 2012. VY_32_INOVACE_113.notebook
Optika Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267
2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.
1 Pracovní úkoly 1. Změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. 2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná. 3. Okalibrujte
Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově
Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami II Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 0520 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Geometrická optika - Ohniskové vzdálenosti
Aplikovaná optika I: příklady k procvičení celku Geometrická optika. Jana Jurmanová
Aplikovaná optika I: příklady k procvičení celku Geometrická optika Jana Jurmanová Geometrická optika Následující úlohy řešte graficky či výpočtem. 1. Předmět vysoký 1cm je umístěn 30cm od spojky, která
NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství
Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,
Termostat TH-3. Návod k obsluze
Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat
Základy digitální fotografie
Základy digitální fotografie Lekce 2 PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224
Historické brýle. 1690: brýle Norimberského stylu se zelenými čočkami. 1780: stříbrné brýle. konec 18. století: mosazné obruby, kruhové čočky
BRÝLOVÉ ČOČKY Historické brýle 1690: brýle Norimberského stylu se zelenými čočkami 1780: stříbrné brýle středověký čtecí kámen konec 18. století: mosazné obruby, kruhové čočky Bikonvexní a bikonkávní čočky
Fyzika aplikovaná v geodézii
Průmyslová střední škola Letohrad Vladimír Stránský Fyzika aplikovaná v geodézii 1 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu
Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.
1. ZÁKON ODRAZU SVĚTLA, ODRAZ SVĚTLA, ZOBRAZENÍ ZRCADLY, Dívejme se skleněnou deskou, za kterou je tmavší pozadí. Vidíme v ní vlastní obličej a současně vidíme předměty za deskou. Obojí však slaběji než
Obrázek 2 Vodorovné a svislé půlvlnné antény a jejich zrcadlové obrazy. Činitel odrazu. Účinek odrazu je možno vyjádřit jako součinitel, který
10 OBRAZ ANTÉNY Často je vhodné použít pro znázornění účinku odrazu představu obrazu antény. Jak ukazuje obrázek 1, odražený paprsek urazí cestu stejné délky (AD se rovná BD), jakou by urazil, kdyby byl
NIKON CORPORATION TT4D (11) 8MSA1511
NIKON CORPORATION Vytištûno v âínû TT4D01060102 (11) 8MSA1511 PÞíklady fotografií SB-800/600 Vstupte s bleskem SB-800/600 do vzrušujícího svûta systému kreativního osvûtlení Nikon V závorkách jsou uvedena
Centrovaná optická soustava
Centrovaná optická soustava Dvě lámavé kulové ploch: Pojem centrovaná optická soustava znamená, že splývají optické os dvou či více optických prvků. Základním příkladem takové optické soustav jsou dvě
Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.
1. Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. Vznik elektromagnetických vln (záření): 1. při pohybu elektricky nabitých částic s nenulovým zrychlením
Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová
Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného
25. Zobrazování optickými soustavami
25. Zobrazování optickými soustavami Zobrazování zrcadli a čočkami. Lidské oko. Optické přístroje. Při optickém zobrazování nemusíme uvažovat vlnové vlastnosti světla a stačí považovat světlo za svazek
17. března 2000. Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický
Úloha č. 6 Ohniskové vzdálenosti a vady čoček, zvětšení optických přístrojů Václav Štěpán, sk. 5 17. března 2000 Pomůcky: Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický
Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky
Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky Úkol : 1. Určete mřížkovou konstantu d optické mřížky a porovnejte s hodnotou udávanou výrobcem. 2. Určete vlnovou délku λ jednotlivých
Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko
Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011 Referát na téma: Oko Oko Oko je smyslový orgán reagující na světlo (fotoreceptor), tedy zajišťující zrak. V průběhu vývoje živočichů došlo k výraznému rozvoji od světločivných
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 19.3.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 2 Hodina: Po 7:30 Spolupracovníci: Viktor Polák Hodnocení: Ohniskové vzdálenosti a vady čoček a zvětšení
VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník
VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají
VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II
VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných
Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1
Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické
Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze
Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha 6: Geometrická optika Datum měření: 8. 4. 2016 Doba vypracovávání: 10 hodin Skupina: 1, pátek 7:30 Vypracoval: Tadeáš Kmenta Klasifikace: 1 Zadání 1. DÚ: V přípravě
VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ
VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro
NÁVOD K OBSLUZE Model # Inspire 70AZ Model # Inspire 80AZ Model # Inspire 100AZ
NÁVOD K OBSLUZE Model #22401- Inspire 70AZ Model #22402- Inspire 80AZ Model #22403- Inspire 100AZ OBSAH BALENÍ 1. Tělo teleskopu 2. Hledáček 3. 20mm okulár 4. Zenitový hranol 5. Ostření 6. Škála ostření
Z6 2. GENERACE ORIGINÁL. DOVEDENÝ K DOKONALOSTI
SEE THE UNSEEN WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM Z6 2. GENERACE ORIGINÁL. DOVEDENÝ K DOKONALOSTI Ať už jdete lovit kamkoli na šoulačku, safari s divokou zvěří nebo z posedu v lese nový model Z6(i) se svými přednostmi
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 6: Geometrická optika. Abstrakt
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 8. 3. 2010 Úloha 6: Geometrická optika Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: 2. ročník, 1. kroužek, pondělí 13:30 Spolupracovala: Eliška
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C Ročník: II. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh:
NÁVOD K OBSLUZE. Vodotěsný přístroj pro noční pozorování MB-3 (NVB-3) Obj. č.:
NÁVOD K OBSLUZE Vodotěsný přístroj pro noční pozorování MB-3 (NVB-3) Obj. č.: 67 04 27 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluze.
OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE
OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790
SEE THE UNSEEN
CZ SEE THE UNSEEN WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM S Dnešní výzvy lze překonat pouze pomocí technologie zítřka. Teď přišel čas puškohledu. 3 6 ZAČNĚTE POUŽÍVAT CHYTRÉ TECHNOLOGIE 1 2 3 SWAROVSKI OPTIK PŘINÁŠÍ
Typy digitálních fotoaparátů
Typy digitálních fotoaparátů Kompaktní digitální fotoaparáty (falešné) digitální zrcadlovky (EVF, ultrazoomy) Pravé zrcadlovky (DSLR) Tzv. digitální stěny ???????????????????????????? Vidíme očima čipu
Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II
Fyzika II Marek Procházka Vlnová optika II Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení složek vlnění s různou
Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla:
Optika Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla: Světlo je proud částic (I. Newton, 1704). Ale tento částicový model nebyl schopen
III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací
IAM SMART F7.notebook. March 01, : : : :23 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY. tuna metr
FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY Sada interaktivních materiálů pro 7. ročník Fyzika CZ.1.07/1.1.16/02.0079 plocha čas délka hmotnost objem teplota Interaktivní materiály slouží k procvičování, upevňování
Vliv komy na přesnost měření optických přístrojů. Antonín Mikš Katedra fyziky, FSv ČVUT, Praha
Vliv komy na přesnost měření optických přístrojů Antonín Mikš Katedra fyziky, FSv ČVUT, Praha V práci je vyšetřován vliv meridionální komy na přesnost měření optickými přístroji a to na základě difrakční
1. Teorie mikroskopových metod
1. Teorie mikroskopových metod A) Mezi první mikroskopové metody patřilo barvení biologických preparátů vhodnými barvivy, což způsobilo ovlivnění amplitudy světla prošlého preparátem, který pak byl snadno
Základní vyšetření zraku
Základní vyšetření zraku Až 80 % informací z okolí přijímáme pomocí zraku. Lidské oko je přibližně kulového tvaru o velikosti 24 mm. Elektromagnetické vlny o vlnové délce 400 až 800 nm, které se odrazily
SEIKO EMBLEM. Přirozené jednoduché vidění. Lehká adaptace
Přirozené jednoduché vidění Lehká adaptace Dynamický krok dopředu! SEIKO, vynálezce vnitřních progresivních čoček a technologie FREE FORM, uvedl na trh další moderní generaci progresivních čoček:. Technická
Vady optických zobrazovacích prvků
Vady optických zobrazovacích prvků 1. Úvod 2. Základní druhy čoček a základní pojmy 3. Zobrazení pomocí čoček 4. Optické vady čoček 5. Monochromatické vady čoček 6. Odstranění monochromatických vad 7.
Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky
Pracovní úkol Zadání 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. Odhadněte maximální chybu měření. 2. Změřte zvětšení a zorná pole
Čočky Čočky jsou skleněná (resp. plastová) tělesa ohraničená rovinnými nebo kulovými plochami. Pracují na principu lomu. 2 typy: spojky rozptylky
Zobrazení čočkami Čočky Čočky jsou skleněná (resp. plastová) tělesa ohraničená rovinnými nebo kulovými plochami. Pracují na principu lomu. 2 typy: spojky rozptylky Spojky schematická značka (ekvivalentní
AURATON 30 AURATON TH-3
AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze
Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů
Optické soustav a optická zobrazení Přímé vidění - paprsek od zobrazovaného předmětu dopadne přímo do oka Optická soustava - soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění chod paprsků Optické
Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015
OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,
Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy
Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal
2.1.6 Jak vidíme. Předpoklady: Pomůcky: sady čoček, další čočky, zdroje rovnoběžných paprsků, svíčka
2.1.6 Jak vidíme Předpoklady: 020105 Pomůcky: sady čoček, další čočky, zdroje rovnoběžných paprsků, svíčka Pedagogická poznámka: V ideálním případě by se látka probírala dvě vyučovací hodiny v první by
1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.
1 Pracovní úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace
Zásady centrování brýlových čoček I. LF MU Brno Brýlová technika
Zásady centrování brýlových čoček I LF MU Brno Brýlová technika Struktura prezentace Podmínky pro centrování brýlových čoček Horizontální a vertikální centrace Změny zorného pole při korekci brýlovými
M10. Reproduktory M série. Uživatelský návod
M10 Reproduktory M série Uživatelský návod 1 Bezpečný provoz Polk specifikuje doporučený rozsah jmenovitého výstupního výkonu zesilovače pro každý pasivní (ne aktivní) reproduktor. Tato hodnota je typicky
Návod k používání puškohledů
Návod k používání puškohledů Strana 1 (celkem 10) POZOR! PŘÍMÉ POZOROVÁNÍ SLUNCE MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÁ POŠKOZENÍ ZRAKU. NEDÍVEJTE SE NIKDY NECHRÁNĚNÝM ZRAKEM PŘÍMO DO SLUNCE. 1 2 3 1 Poloha zapnuto (ON)
Mikroskop ECLIPSE E200 STUDENTSKÝ NÁVOD K POUŽITÍ. určeno pro studenty ČZU v Praze
Mikroskop ECLIPSE E200 STUDENTSKÝ NÁVOD K POUŽITÍ určeno pro studenty ČZU v Praze Mikroskop Nikon Eclipse E200 Světelný mikroskop značky Nikon (Eclipse E200) používaný v botanické cvičebně zvětšuje při
Teleskopické lišty 415
Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538
5.2.8 Zobrazení spojkou II
5.2.8 Zobrazení spojkou II Předpoklady: 5207 Př. 1: Najdi pomocí význačných paprsků obraz svíčky, jejíž vzdálenost od spojky je menší než její ohnisková vzdálenost. Postupujeme stejně jako v předchozích