レンズは透明体であり、2つの球面である。レンズの主な特性は、物体の画像を与える能力である。彼らは想像上、有効で、逆さまで、まっすぐで、縮小して拡大することができます。画像の線の寸法は、オブジェクトの位置によって異なります。
レンズの倍率は線形寸法の比です画像と被写体。倍率(K)は、式:K = u / vで表すことができ、ここで、uはレンズから物体までの距離であり、vはレンズから画像までの距離である。倍率は、オブジェクトの線形寸法が画像寸法よりどれだけ大きいか小さいかを示すものである。
科学では、収集レンズと散乱。最初は中央が太く、エッジが細く、2番目がまっすぐです。レンズは焦点距離(光学中心から焦点まで:散乱レンズでは負であり、集光レンズでは正である)および光学的パワー(ジオプターで測定される)によって特徴付けられる。 1ディオプターの焦点距離は1メートルです。光学的な力は、レンズの球面の曲率半径、およびそれが作られる材料(その屈折率)に依存する。焦点距離の逆数です。
集光レンズは、散乱レンズと以下の相違点を有する。
光を集める。
エッジは中央よりも細い。
これは、レンズの中央に向かって(そして縁にではなく)拡大している多数の三角プリズムの集合です。
レンズの焦点(すなわち、主光軸上に位置する、屈折後の光線の交点)は、光線自体が交差するものであり、それらの連続性ではないので、実数であり、虚数ではありません。
レンズのもう一方の側にあるある点で表面に入射するビームを集めることができます。
集光レンズを対象物に向けることができるそのようなレンズには2つの焦点があるので、どちらの側でも、光線が集められます。光軸上では、前方及び後方の焦点は、レンズの主要点から焦点距離の両側に位置する。
レンズ用材料
石英ガラス。それは高い耐熱性と紫外線の処理能力を特徴とする。それはまた、様々な化学試薬に対して不活性である。
シリコン。この材料は、スペクトルの可視範囲における完全な不透明度、赤外線範囲の屈折率の大きな絶対値を伴う高分散を組み合わせる。
有機ポリマー。 キャスティングの助けを借りて、最近頻繁に使用されている安価な非球面レンズを作ることが可能である。眼科学で使用されるソフトコンタクトレンズは、事実上二相性である材料から作られる。高酸素透過性と親水性の組み合わせによるシリコン - 水銀レンズは、1ヶ月間連続して使用できます。
他の材料。
レンズの種類
集光レンズは3つのタイプに分かれています:
両凸。
面 - 凸面。
凹凸。
分散レンズは3つのタイプにも分けられます:
両凹。
平らな凹面。
凹凸状である。
レンズはシンプルにすることができますいくつかの複雑な光学システムを構築するためにいくつかの方法を組み合わせています。ある距離に位置し、軸が一致するレンズ系が中心合わせされている。
レンズの応用
それらは、望遠鏡の製造に必要であり、顕微鏡、双眼鏡、カメラ、プロジェクタ、光学式視野など近視や遠視のような欠点を有する人にとっては、眼科学においてもレンズが積極的に使用されている。さらに、単一の集光レンズが拡大鏡として使用される。
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