Лит.:Кланицаи Т., Саудер И., Сабольчи М., Краткая история венгерской литературы, XI—XX в., [Будапешт], 1962; Perjes G., Zrнnyi Miklуs йs kora, Bdpst, 1965 (библ. с. 379-85); Szlбgyi F., FQnixmadбr. Zrнnyi, a kцtQ йs hadvezйr, Bdpst, 1968.
      В. С. Иванов.

телескопы, бинокли, перископы, дальномеры, прицелы,геодезические трубы и др. приборы. З. т. известны с конца 16 — начала 17 вв. В 1609 З. т. 32-кратного увеличения построил и впервые применил для астрономических исследований Г. Галилей.Отличный от галилеевского тип З. т. предложил в 1610—11 И. Кеплер (впервые построена около 1630). Основные элементы З. т. — объектив и окуляр.Объектив З. т. представляет собой собирающую систему (обычно из двух склеенных линз, реже — многолинзовую или зеркально-линзовую). Он даёт действительное уменьшенное и перевёрнутое изображение удалённого предмета вблизи своей фокальной плоскости. Это изображение рассматривают в окуляр, как в лупу,совмещая его с фокальной плоскостью окуляра. В наиболее употребительных З. т. типа Кеплера ( рис. , а) окуляр также является собирающей системой и даваемое изображение оказывается перевёрнутым. Астрономические, геодезические и др. З. т., в которых ориентация изображения безразлична, построены по этой схеме. Если необходимо получить прямое изображение, между объективом и окуляром З. т. Кеплера помещают оборачивающую систему — призменную (например, в биноклях) или линзовую (в старых подзорных трубах, перископах и вообще в системах, длина которых может быть велика). Плоскость создаваемого объективом действительного промежуточного изображения в трубе Кеплера находится между объективом и окуляром, и в неё можно поместить измерительную шкалу, например перекрестие нитей, или фотопластинку. Поэтому при наблюдениях, связанных с точными измерениями, применяется только этот тип З. т. Окуляры современных кеплеровских З. т., как правило, обладают большим полем зрения, доходящим до 90—100°; в них должны быть исправлены астигматизм, кривизна поля, комаи хроматическая аберрация.Поэтому обычно такие окуляры представляют собой сложные системы из двух и более линз. З. т. типа Галилея ( рис. , б) даёт прямое изображение. Её окуляром служит рассеивающая линза, располагаемая перед плоскостью промежуточного действительного изображения. Подобные З. т. обладают малым углом зрения и в настоящее время употребляются редко, главным образом в театральных биноклях. Угловое увеличение оптическое З. т. для наземных наблюдений — не выше нескольких десятков, в больших телескопах — до 500 и выше. Угол поля зрения наиболее значителен у З. т. с оборачивающей системой.
     Лит.:Тудоровский А. И., Теория оптических приборов, 2 изд., ч. 1—2, М. — Л., 1948—52; Ландсберг Г. С., Оптика, 4 изд., М., 1957 (Общий курс физики, т. 3).
      Г. Г. Слюсарев.
   Ход лучей в зрительной трубе: а — труба Кеплера; б — труба Галилея. Лучи, попадающие в объектив — L 1от удалённого предмета, практически параллельны. Объектив даёт действительное перевёрнутое изображение предмета в своей фокальной плоскости FE. Расходящийся пучок лучей из точки Е падает на окуляр L 2; т. к. фокальная плоскость окуляра также проходит через точку Е, то выходящий из трубы пучок параллелен побочной оптической оси окуляра. Попадая в глаз А, лучи сходятся на его сетчатке и дают действительное изображение предмета (f 1и f 2— фокусные расстояния объектива и окуляра: w — угол, под которым предмет виден без зрительной трубы; w' — угол, под которым наблюдается изображение предмета в трубе, tg w'/tg w — угловое увеличение трубы).

дальнозоркостью при необходимости длительно рассматривать предмет занятий на близком расстоянии. Во избежание З. у. необходимо коррегировать дальнозоркость очками, делать периодические перерывы в работе, во время которых смотреть вдаль. Аналогичные явления З. у. могут наблюдаться и при некоррегированном астигматизме глаза.Мышечное З. у. развивается преимущественно при некоррегированной близорукости и обусловлено относительной слабостью внутренних прямых мышц глаза, осуществляющих сведение зрительных линий обоих глаз (конвергенцию) на рассматриваемый предмет; при закрывании одного глаза все неприятные ощущения исчезают. Для предупреждения этой формы З. у. необходима коррекция близорукости, иногда с использованием призматических стекол (сферопризматические линзы); периодические перерывы в работе и др.
      М. Л. Краснов.

межуточного мозга.Впервые появляются у костных рыб. В онтогенезе развиваются из переднего мозгового пузыря. З. б. — центр, в котором собираются нервные импульсы, идущие от всех органов чувств (кроме органов обоняния). Для каждого вида чувствительного пути существуют свои специфические ядра (латеральная группа), в которых импульсы переключаются с одной нервной клетки на другую и направляются в соответствующую зону коры головного мозга. Ассоциативные неспецифические ядра (медиальная группа) получают возбуждения от специфических ядер З. б. и от неспецифических структур промежуточного, среднего и продолговатого мозга и передают их различным подкорковым и корковым нейронам. З. б. осуществляют первичный анализ и синтез всех возбуждений, поступающих от рецепторов в головной мозг. У низших позвоночных животных З. б. обеспечивают осуществление всех необходимых рефлексов; у млекопитающих и человека высший центр интеграции — кора больших полушарий головного мозга.Под З. б. находится гипоталамус.
      Ю. А. Фадеев.

анализаторов ; он состоит из фоторецепторов и связанных с ними нейронов глаза, проводящих путей (зрительный нерв, зрительный тракт и др.) и нервных клеток, расположенных на разных уровнях центральной нервной системы: в сетчатке глаза, среднем и межуточном мозге и, наконец, в затылочной доле коры больших полушарий. См. также Зрение, Зрения органы.

глаза.Далее пучки нервных волокон пронизывают склеру в области решётчатой пластинки, окружаются менингеальными структурами, образуя компактный нервный ствол. Среди пучков волокон З. н. располагаются центральная артерия сетчатки и одноимённая вена. Вместе с глазной артерией З. н. проходит в полость черепа через зрительный канал, образованный малым крылом клиновидной кости. В полости черепа З. н. от каждого глаза идёт кзади и ближе к середине (медиальнее) на протяжении около 1 см,затем сближается с З. н. противоположной стороны над турецким седлом клиновидной кости, спереди от гипофиза возникает перекрест (хиазма) З. н., причём переходят с одной стороны на другую только аксоны клеток назальной (носовой) половины сетчатки. После перекреста З. н. продолжаются в зрительные тракты.
      В. В. Куприянов.

фоторецепторов сетчатки глаза — палочек и колбочек. В З. п. осуществляется первый этап зрительного восприятия — поглощение квантов видимого света. Молекула З. п. (молярная масса около 40 000) состоит из хромофора, поглощающего свет, и опсина — комплекса белка и фосфолипидов. Хромофором всех З. п. служит альдегид витамина A 1или A 2— ретиналь или 3-дегидроретиналь. Два вида опсина (палочковый и колбочковый) и два вида ретиналя, соединяясь попарно, образуют 4 вида З. п., различающихся по спектру поглощения: родопсин (самый распространённый палочковый З. п.), или зрительный пурпур (максимум поглощения 500 нм), иодопсин (562 нм), порфиропсин (522 нм) и цианопсин (620 нм). Первичное фотохимическое звено в механизме зрения состоит в фотоизомеризации ретиналя, который под действием света меняет изогнутую конфигурацию на плоскую. За этой реакцией следует цепь темновых процессов, приводящих к возникновению зрительного рецепторного сигнала, который затем синаптически передаётся следующим нервным элементам сетчатки — биполярным и горизонтальным клеткам.
     Лит.:Физиология сенсорных систем, ч. 1, Л., 1971, с. 88—125 (Руководство по физиологии); Wald G., The molecular basis of visual excitation, «Nature», 1968, v. 219.
     М. А. Островский.