歐洲有關透鏡的文字記載,早出現在古希臘,在阿里斯托芬的戲劇《云》(紀元前424年)中就提到了燒玻璃(一種凸透鏡,可以匯聚太陽光來點火);以《自然史》(Naturalis Historia)一書留名后世的古羅馬作家、科學家,老普林尼(23年–79年)的文字敘述中也表示羅馬帝國知道燒玻璃,并且提及矯正透鏡個可能的用途:說是尼祿用于觀看格斗比賽使用的綠寶石。(雖然可供參考的資料并不明確,但推測是改正近視的凹透鏡。)他與小普林尼和小瑟內卡(Seneca the Younger,年–65年)都描述充滿了水的玻璃球有放大的功能。阿拉伯的數學家Ibn Sahl(c.940年–c.1000年)使用所知的史奈爾定律計算透鏡的形狀;Ibn al-Haitham(965年–1038年)撰寫了篇光學的論,描述透鏡如何在人眼睛的視網膜上成像。古老的人工制品是在美索不達米亞的尼尼微被挖掘出來的石英透鏡,大約出現在紀元前640年。薄透鏡為一種部分的厚度和其兩面的曲率半徑相比為很大的透鏡。上城區質量透鏡原理哪個好
將平行光線(如陽光)平行于主光軸(凸透鏡兩個球面的球心的連線稱為此透鏡的主光軸)射入凸透鏡,光在透鏡的兩面經過兩次折射后,集中在軸上的一點,此點叫作凸透鏡的焦點(記號為:F;英文為:focus),凸透鏡在鏡的兩側各有一實焦點,如為薄透鏡時,此兩焦點至透鏡中心的距離大致相等。凸透鏡之焦距是指焦點到透鏡中心的距離,通常以f表示。凸透鏡球面半徑越小,焦距(記號為:f,英文為:focal length)越短。凸透鏡可用于放大鏡、老花眼及遠視的人戴的眼鏡、攝影機、電影放映機、顯微鏡、望遠鏡的主軸:通過凸透鏡兩個球面球心C1、C2的直線叫凸透鏡的主光軸。光心:凸透鏡的中心O點是透鏡的光心。焦點:平行于主軸的光線經過凸透鏡后會聚于主光軸上一點F,這一點是凸透鏡的焦點。焦距:焦點F到凸透鏡光心O的距離叫焦距,用f表示。物距:物體到凸透鏡光心的距離稱物距,用u表示。像距:物體經凸透鏡所成的像到凸透鏡光心的距離稱像距,用v表示。富陽區質量透鏡原理價目表透鏡是折射鏡,其折射面是兩個球面(球面一部分),或一個球面(球面一部分)一個平面的透明體。
透鏡是用透明物質制成的表面為球面一部分的光學元件,鏡頭是由幾片透鏡組成的,有塑膠透鏡(plastic)和玻璃透鏡(glass)兩種,玻璃透鏡比塑膠貴。通常攝像頭用的鏡頭構造有:1P、2P、1G1P、1G2P、2G2P、4G等,透鏡越多,成本越高。因此一個品質好的攝像頭應該是采用玻璃鏡頭的,其成像效果要比塑膠鏡頭好,在天文、、交通、醫學、藝術等領域發揮著重要作用。透鏡可應用于安防、車載、數碼相機、激光、光學儀器等各個領域,隨著市場不斷的發展,透鏡技術也越來越應用。(lens)透鏡是根據光的折射規律制成的。透鏡是由透明物質(如玻璃、水晶等)制成的一種光學元件。透鏡是折射鏡,其折射面是兩個球面(球面一部分),或一個球面(球面一部分)一個平面的透明體。它所成的像有實像也有虛像。
凹透鏡亦稱為負球透鏡,鏡片的薄,周邊厚,呈凹形,所以又叫凹透鏡。凹透鏡對光有發散作用。平行光線通過凹球面透鏡發生偏折后,光線發散,成為發散光線,不可能形成實性焦點,沿著散開光線的反向延長線,在投射光線的同一側交于F點,形成的是一虛焦點。凹透鏡成像的幾何作圖與凸透鏡者原則相同。從物體的頂端亦作為兩條直線:一條平行于主光軸,經過凹透鏡后偏折為發散光線,將此折射光線相反方向返回至主焦點;另一條通過透鏡的光學中心點,這兩條直線相交于一點,此為物體的像。凹透鏡所成的像總是小于物體的、直立的虛像,凹透鏡主要用于矯正近視眼。依其外形的不同,可分為凸透鏡(正透鏡)和凹透鏡(負透鏡)兩大類。
三個變化:①像的大小和像距的變化:物體向焦點移近,所成的像就變大,同時像距變大。②像物移動速度的變化:物于2倍焦距處點之外(u>2f),物距大于像距,成倒立縮小實像,物體移動速度大于像移動速度;物于2倍焦距處點和焦點之間(f
用于燈具上之一種玻璃或塑料性組件可以變化光線之方向或是控制配光分布情形。上城區質量透鏡原理哪個好
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