图中,S 1 和S关于潜望镜上部的平面镜对称,S 1 是S在上部平面镜中的像,(S的第一次成像)S 3 和S 1 关于潜望镜下部的平面镜对称,S 3 是S 1 在下部平面镜中的像,(图中观察者所看到的就是S 3 ). 故答案为:S 3 . |
u型潜望镜左右颠倒原理是光的反射。根据查询相关资料显示:u型潜望镜左右颠倒原理是:利用两个反射镜使物光经两次反射而折向眼中将两块平面镜分别置于潜望镜两端的转角处,两镜面平行且相对,角度都是45度。
潜望镜 参考:uploadwikimedia/ /mons/thumb/6/68/Periscope_simplesvg/250px-Periscope_simplesvg 是反射定律。 反射定律,乃指 光射到一个介面时,其入射光线与反射光线成相同角度。光入射到不同介质的界面上会发生反射和折射。而反射时会出现以下情况: 反射线跟入射线和法线在同一平面内。反射线和入射线分居法线两侧,并且与界面法线的夹角(分别叫做入射角和反射角)相等。反射角等于入射角。 参考:uploadwikimedia/ /mons/thumb/1/10/Reflection_anglessvg/170px-Reflection_anglessvg
潜望镜 潜望镜利用光学镜面折射的原理,在一个长管子的两端安装镜片,上端的镜片会将面对的影像向下折射,位于底部的镜片将折射过来的影像作第二次折射,观测人员透过底部的折射镜就可以看到上方镜面对准的方向上的影像。透过这个装置,潜艇内部的人员可以对周遭的环境进行肉眼的实际观测。在作战上,潜望镜也是辨识目标种类与敌我的重要手段。 潜望镜通常提供两种倍率,一种放大倍率较小但是视野范围较广,适合快速的搜索周遭的海域,另外一种倍率较大,提供潜艇识别与判断目标动向的能力。 现代的潜望镜除了提供更好的观测效果以外,也增强在恶劣天后与夜间观测的能力,配合一般光学摄影机、红外线摄影机或者是低光度电视摄影机等的协助,潜艇在操作潜望镜的弹性上远胜于过去,录制下来的影像以电子讯号储存后,还可以事后的分析与情报的撷取。近代潜望镜设计上的一个大挑战是操作速度的提升,由于需要在较高的航行速度下操作,同时维持影像的稳定,各公司以不同的方式去克服高速下带来的震动与其他的问题,其中一种常见的设计为加大潜望镜尺寸以提高对震动的吸收能力。
光的反影原理 由2块镜反射
1、通气管摄像机监视系统
通气管摄像机监视系统把潜艇光电桅杆技术应用到了通气管装置上,使潜艇在通气管状态下工作的同时,又能保持警戒观察、通讯和雷达预警,提高了潜艇的隐蔽性。
从技术层面看,如果已经掌握了光电桅杆技术,那么在通气管上实现它的技术难度不会很大。该技术已引起了潜艇界人士的重视。
2、围壳及壳体部分的摄像机电视系统
在潜艇围壳上应配置两台水下电视摄像机,一台置于向上观察的位置,另一台置于前视位置并与水平方向成40度角。这种布置方式十分有利于潜艇在上浮或前进机动时获得最好质量的图像。英国酉姆拉德公司的OE-0285型摄像机已装备英国的潜艇。
它是一种增强的硅靶摄像机,它能在有云的星光条件下依靠微弱光线观察各种目标。当潜艇在北冰洋地区活动时,OE-0285摄像机是潜艇通过冰层上浮时的重要辅助设备。
3、虚拟潜望镜系统
虚拟潜望镜就是一种完全从水下潜没的潜艇平台上透过水面进行观察的光学传感器,包括潜艇水下摄像机、处理器和图像显示器。所谓“虚拟”,是指图像显示器能把摄像机看到的海面上部半球形视场内的不完整图像重现为一幅完整的图像。
虚拟潜望镜与潜艇传感器系统构成一体,可减少潜艇指挥员使用常规潜望镜的次数,提高潜艇的隐身性。
扩展资料:
潜望镜的作用
处于水下航行状态的潜艇观察海平面和空中情况的唯一手段便是借助潜望镜。而多数潜艇均安装有两部潜望镜――一部攻击潜望镜和一部观察潜望镜。
前者用于发现和瞄准水面目标,而后者主要用于观察海空情况和导航观测。
潜艇在浮出水面前,艇长都必须指挥潜艇在潜望镜深度先用潜望镜对海平面作一次360度的观察,以求尽早发现可能出现的敌情。只有在确认没有任何威胁的情况下潜艇才会浮出水面。
参考资料来源:百度百科-潜望镜
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