凸透镜成像原理:物体放在焦点之外,在凸透镜另一侧成倒立的实像,实像有缩小、等大、放大三种。物距越小,像距越大,实像越大。物体放在焦点之内,在凸透镜同一侧成正立放大的虚像。物距越大,像距越大,虚像越大。在焦点上时不会成像。在2倍焦距上时会成等大倒立的实像。在光学中,南京光学透镜设计,由实际光线汇聚成的像,称为实像,能用光屏承接;反之,南京光学透镜设计,则称为虚像,只能由眼睛感觉,南京光学透镜设计。有经验的物理老师,在讲述实像和虚像的区别时,往往会提到这样一种区分方法:“实像都是倒立的,而虚像都是正立的。”所谓“正立”和“倒立”,当然是相对于原物体而言。平行光线通过凹球面透镜发生偏折后,光线发散,成为发散光线。南京光学透镜设计
在透镜中,凸透镜对光线有会聚作用,会聚作用表现在折射光线比入射光线更靠近主光轴,只有平行于主光轴的光线折射后才会聚于一点(焦点);凹透镜对光线有发散作用:发散作用表现在折射光线比入射光线更远离主光轴。透镜性质判定法,将入射光线延长,若折射光线在入射光线延长线内侧有会聚作用是凸透镜。反之,若折射光线在入射光线延长线外侧为凹透镜。过光心的光线不改变反向。平行于主光轴的光线折射后向透镜厚侧偏折过焦点(或反向延长线过凹透镜虚焦点)。从焦点发出(或射向虚焦点)的光线折射后平行于主光轴。南京光学透镜设计光线通过凹透镜后,成正立虚像,凸透镜则成倒立实像。
透镜上通过两个球心的直线叫主光轴;平行于主光轴的光会聚在一点,这个点叫焦点;焦点到光心的距离叫做焦距;在主光轴上有一个特殊点,凡是通过该点的光线传播方向不变,此点是透镜的光心。使平行于珠光线的光汇聚在一点放大通过放大镜看到的像时,应将放大镜到被观察物的距离适当增大(不能比透镜的焦距大);缩小通过放大镜看到的像时,应将放大镜到被观察物的距离减小(理由,凸透镜成虚像时,物近像近像变小、物远像远像变大)。镜头对成像质量也有极大影响,好的镜头使图像更加清晰、细腻。一般投影仪的镜头都是变焦镜头,针对市场的不同,变焦倍数从4倍到16倍或更高。
如果透镜安装不正确,激光系统将不能正常工作,甚至于会被损坏。所有的二氧化碳激光器透镜应以某一方向安装。所以使用者应正确认好透镜的正确方向。例如,输出镜高反射面应对着腔内,高透面应对着腔外,如果反了,激光器将不产生激光或产生低能量的激光。聚焦透镜的凸面应对着腔内,透镜头的第二面要么是凹面,要么是平面,这一面应对着工作。如果反了,将会导致焦点变大,工作距离变化。在切割应用中,导致切缝变大,切割速度变慢。反射镜是常用透镜,它的安装也是非常关键的。当然,对于反射镜很容易辨别反射面。很明显,镀膜的一面对着激光。一般而言,制造商会在边缘做出记号来帮助辨别表面。一般这种记号是箭头,箭头对着其中一面。凹透镜是“光线通过凹透镜后,成正立虚像,而凸透镜则成倒立实像。实像可在屏幕上显现,而虚像不能”。
透镜中的平凸光锥透镜具有一个锥面和一个平面。它们用于产生可随着距离增加直径,但又保持一致环形厚度的非衍射环形光束。若与准直高斯光束配合使用,平凸光锥透镜可形成近似贝塞尔光束的环形光束,适用于一系列医疗、研究、测量和校准中,还可以用于激光钻孔和光学相干断层扫描(OCT)。透镜的光学丈量参数,在许多光学丈量仪器中呈现频率较高的也是较基本的,包含曲率半径(ROC)、有用焦距(EFL)、前后焦距(FFL/BFL)、基地误差、视点对比等参数。曲率半径是反映单个球面信息的较首要的目标之一,也是球面加工中需求操控的直接参数。曲率半径的加工操控精度直接影响透镜焦距等功用目标。凹透镜对于光线有发散作用。成都光学镜片透镜
双凸透镜是两面凸的透镜。南京光学透镜设计
透镜用透镜符号来表示(一条线段两头有两个V形标志),画出主光轴,标出光心、焦点来,根据透镜的三条特殊光线中的两条折射光线(一般作过光心的光线和平行于主光轴的光线较好)的相交点,即可得到透镜所成的像的特点(如虚实、大小、正倒等)。透镜成像时,物体上每一点发出的照到透镜上的所有光线都成像在同一个位置,挡住一部分,并不影响射向透镜的其它光线的成像,所以仍然可以看到完整的像,但是由于射到像上的光线减少,所以屏上像的亮度会变暗。凸透镜成实像需要满足的一个条件是(u>f)。共轭成像指的是物距和像距的大小可以互换,两种情况下分别成放大、缩小的倒立实像。南京光学透镜设计
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