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- TABLE DES MATIÈRES
- TABLE DES ILLUSTRATIONS
- RECHERCHE DANS LE DOCUMENT
- TEXTE OCÉRISÉ
- Première image
- TABLE DES MATIÈRES (p.236)
- Introduction (p.193)
- I. Appareils à employer (p.195)
- Appareils simples à long foyer (p.195)
- Foyer principal (p.195)
- Grossissement (p.197)
- Aberration de sphéricité (p.198)
- Aberration chromatique (p.199)
- Champ (p.200)
- Rapidité (p.201)
- Pouvoir optique (p.202)
- Netteté (p.203)
- Longues-vues photographiques et téléobjectifs (p.204)
- Grossissement (p.205)
- Longueur de l'instrument à oculaire convergent (p.208)
- Longueur de l'instrument à oculaire divergent (p.209)
- Champ (p.209)
- Nature des plaques à employer (p.210)
- II. Téléphotographie en ballon (p.213)
- III. Téléphotographie sur appuis fixes (p.229)
- IV. Applications de la téléphotographie (p.233)
- Conclusion (p.235)
- Introduction (p.193)
- TABLE DES MATIÈRES (p.236)
- Dernière image
- Première image
- Fig. 1. – Foyers principaux réels d'une lentille convergente (p.196)
- Fig. 2. – Foyers principaux virtuels d'une lentille divergente (p.196)
- Fig. 3. – Formation des images au travers d'une lentille convergente (p.196)
- Fig. 4. – Aberration de sphéricité (p.198)
- Fig. 5. – Aberration chromatique (p.199)
- Fig. 6. – Longue-vue ordinaire : image virtuelle (p.206)
- Fig. 7. – Longue-vue photographique : image réelle (p.206)
- Fig. 8. – Lunette de Galilée : image virtuelle (p.206)
- Fig. 9. – Téléobjectif : image réelle (p.206)
- Fig. 10. – Influence de la brume (p.218)
- Fig. 11. – Influence du déplacement de la chambre noire (p.220)
- Fig. 12. – Notre-Dame de Paris. Vue instantanée an 1.100 de seconde prise de la 4e plate-forme de la tour Eiffel. (D'après un cliché obtenu avec un objectif de 1 m de foyer) (p.230)
- Fig. 13. – La concorde. Vue instantanée an 1.100 de seconde prise de la 4e plate-forme de la tour Eiffel. (D'après un cliché obtenu avec un objectif de 1 m de foyer) (p.231)
- Dernière image
LA TÉLÉPHOTOGRAPHIE.
202
viennent compliquer l’obtention des clichés instantanés pour les forts grossissements.
Le champ ne s’obtient qu’avec de petits diaphragmes, il est donc incompatible avec la rapidité comme il l’est avec la perfection de l’image.
C’est là un deuxième motif pour lequel il convient de réduire au minimum le champ des appareils destinés à être employés en ballon; cette réduction a d’ailleurs une limite, à cause de l’incertitude de la visée.
Pouvoir optique. — En dehors des qualités que nous venons de rechercher, la puissance d’investigation d’un instrument réside tout entière dans le pouvoir optique de l’objectif, absolument analogue à l’acuité visuelle de l’œil.
On appelle pouvoir optique, ou pouvoir séparateur, le plus petit angle sous lequel deux points lumineux apparaissent distincts sur l’image. Il doit être tel que l’œil puisse distinguer, sur le négatif, les objets d’une dimension réelle de 1 m et au-dessus ; pour cela il faut que le mètre 6oit représenté par une longueur d’un dixième de millimètre environ.
Le pouvoir séparateur varie donc suivant la distance d’observation ; il est, d’autre part, d’après Foucault, proportionnel au diamètre de l’objectif, et on peut admettre pratiquement qu’un objectif
de 1 2 d cm de diamètre
1 1 . . 1
dédouble
de la distance.
25 000 2.25 000 •• d. 25 000
Ainsi, par exemple, à 5000 m un objectif de 6 cm d’ouverture dédouble
5000 X - X —-— = 0,033 m.
J 6^ 25 000 ’
Le pouvoir optique sera donc suffisant pour rendre visible un paratonnerre dont la tige mesure 0,04 m de diamètre.
D’après les règles pratiques admises pour la construction des lentilles, le diamètre de l’objectif est propor-
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour cette page est de 98,81 %.
La langue de reconnaissance de l'OCR est le Français.
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viennent compliquer l’obtention des clichés instantanés pour les forts grossissements.
Le champ ne s’obtient qu’avec de petits diaphragmes, il est donc incompatible avec la rapidité comme il l’est avec la perfection de l’image.
C’est là un deuxième motif pour lequel il convient de réduire au minimum le champ des appareils destinés à être employés en ballon; cette réduction a d’ailleurs une limite, à cause de l’incertitude de la visée.
Pouvoir optique. — En dehors des qualités que nous venons de rechercher, la puissance d’investigation d’un instrument réside tout entière dans le pouvoir optique de l’objectif, absolument analogue à l’acuité visuelle de l’œil.
On appelle pouvoir optique, ou pouvoir séparateur, le plus petit angle sous lequel deux points lumineux apparaissent distincts sur l’image. Il doit être tel que l’œil puisse distinguer, sur le négatif, les objets d’une dimension réelle de 1 m et au-dessus ; pour cela il faut que le mètre 6oit représenté par une longueur d’un dixième de millimètre environ.
Le pouvoir séparateur varie donc suivant la distance d’observation ; il est, d’autre part, d’après Foucault, proportionnel au diamètre de l’objectif, et on peut admettre pratiquement qu’un objectif
de 1 2 d cm de diamètre
1 1 . . 1
dédouble
de la distance.
25 000 2.25 000 •• d. 25 000
Ainsi, par exemple, à 5000 m un objectif de 6 cm d’ouverture dédouble
5000 X - X —-— = 0,033 m.
J 6^ 25 000 ’
Le pouvoir optique sera donc suffisant pour rendre visible un paratonnerre dont la tige mesure 0,04 m de diamètre.
D’après les règles pratiques admises pour la construction des lentilles, le diamètre de l’objectif est propor-
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