BildningVetenskap

Vad en avbildningslinsen ger exempel

För att räkna ut vilken lins ger en bild, är det nödvändigt att först och främst påminna om att en sådan lins. De viktigaste fysiska fenomen, som används för att skapa linsen - detta ljusets brytning som passerar genom mediet. Detta fenomen har skapat en anordning som kan styra riktningen på ljuset. Principerna för sådan förvaltning förklarade för barn i skolan, i samband med den åttonde klass fysik.

Definitionen av ordet, och linsmaterialet, vilket används för dess tillverkning

Linser som används för en person att kunna se en förstorad eller förminskad bild av ett föremål. Exempelvis med användning av ett teleskop eller mikroskop. Därför är denna anordning öppet. Detta görs i syfte att se saker som vi verkligen är, bara en förändring i storlek. Det kommer inte vara färgade, förvrängd, om det inte behövs. Det vill säga, linsen - en transparent kropp. Nästa vidare till dess komponenter. Linsen har två ytor. De kan vara böjda, ofta sfäriska, annars en av dem kommer att vara böjda och det andra planet. Det är från dessa plan beror på vilken lins som ger en bild. Material för att tillverka glas eller plast linser används i ett stort liv. Därefter kommer vi att tala om glaslinser för allmän förståelse.

Separation av konvexa och konkava linser

Denna separation är beroende på typen av linsform. Om objektivet har en mitt bredare än kanten, kallas det konvex. Om å andra sidan - i mitten är tunnare än kanten att en sådan anordning kallas konkav. Vad som också är viktigt? Det är viktigt att en transparent kropp är i vilken typ av miljö. När allt kommer omkring, vad lins som ger bilden beror på brytningsindex i de två miljöerna - i linsen själv och i omgivande materia. Nästa vi kommer att överväga bara luftrummet, eftersom brytningsindex för linsen från glas eller plast är högre än den inställda visningsmiljö.

samlingslins

Ta en konvex lins och passera därigenom ljusflödet (parallella balkar). Efter att ha passerat genom planet för ytan flödet samlas i en punkt, eftersom uppsamlingslinsen anropas.

För att förstå vad bilden ger uppsamlingslinsen, och alla andra, är det nödvändigt att påminna om de grundläggande parametrarna.

Viktiga parametrar för att förstå egenskaperna hos glaskroppen

Om linsen är begränsad av två sfäriska ytor, dess räckvidd, naturligtvis, har en viss radie. Dessa krökningsradier kallas radie, som sträcker sig från mittpunkterna hos sfärer. En rak linje som förbinder de två centra, kallad den optiska axeln. I en tunn lins är den punkt, genom vilken strålen passerar utan några avvikelser från dess tidigare riktning. Det kallas den optiska linsens centrum. Genom detta centrum, vinkelrätt mot planet kan göras vinkelrätt mot den optiska axeln. Det kallas huvudplanet för linsen. Det finns också en punkt som kallas huvudfokus - en plats där samla strålar efter att ha passerat genom glaskroppen. Vid prövningen av problemet, vilket ger en bild samlingslins, är det viktigt att komma ihåg att dess fokus ligger på baksidan av införandet av ljus. I divergerande linsfokus är tänkt.

Vad ger bilden av objektet samlingslins

Det beror på hur långt bort objektet ligger i förhållande till linsen. Det blir ingen riktig bild, om du placerar ett objekt mellan linsen och brännpunkten för själva linsen.

Den erhållna bilden imaginära, rak, och väsentligen ökade. Den ultimata exempel på en sådan bild - ett förstoringsglas.

Om du placerar föremål bakom fokus, då det finns två möjligheter, men i båda fallen, kommer bilden i första hand inverteras och giltiga. Den enda skillnaden i storlek. Om du placerar föremål mellan fokus och dubbla fokus är bilden förstoras. Om platsen för den dubbla fokus kommer den att minskas.

I vissa fall kan det hända att ingen bild tas emot. Som framgår av ovanstående figur, om utstationering ämne bara fokusera på linsen på plats, raderna vars skärnings ger den övre punkten objektet är parallella. Således på skärningspunkten kan inte anses, eftersom bilden kommer att visa sig bara någonstans i oändlighet. Också intressant är fallet när ett objekt placeras på platsen för den dubbla fokus. I detta fall är bilden upp och ner, verkligen, men storleken är identisk med det ursprungliga ämnet.

Siffror given lins avbildas schematiskt som ett segment med pilar vid ändarna riktade utåt.

divergerande lins

Logiskt är konkav lins avvikande. Den skiljer sig genom att det ger en virtuell bild. Strålar av ljus efter att ha passerat sprids i olika riktningar, eftersom det inte finns någon verklig bild. Svaret på frågan om vilken typ av bild ger en negativ lins, är alltid densamma. I vilket fall som helst, kommer bilden inte att vara upp och ner, det vill säga direkt, det är tänkt och reduceras.

Siffror given lins avbildas schematiskt som ett segment med pilar vid ändarna som är vända inåt.

Vad är principen om bildbehandling

Steg för att bygga en gemensam lins några. Ämnet vars bild skall byggas, har en vertex. Från är det nödvändigt att tillbringa två linjer: en - genom den optiska linsens centrum, den andra - parallellt med den optiska axeln till linsen, och sedan genom fokus. Skärningspunkten mellan dessa linjer kommer att ge den övre delen av bilden. Allt som behöver mer - är att ansluta en optisk axel, och den punkt som är parallell med det ursprungliga objektet. I det fall då föremålet är framför fokus hos linsen, är bilden imaginära, och vara på samma sida som ämnet.

Vi minns vilken bild ger en divergerande lins, för att genomföra avbildning för konkava linser på samma princip, men med en skillnad. Lins som används för att bygga, som ligger på samma sida som objektet, den bild som du vill bygga.

rön

För att sammanfatta de ovan nämnda material, för att förstå vilken typ av lins som ger bilden. Uppenbarligen kan linsen zooma in och ut, men frågorna är till den andra.

Fråga nummer ett: Vad lins ger en verklig bild? Svaret - bara kollektivet. Det kollektiva konkav lins kan ge en riktig bild.

Fråga nummer två: Vad lins ger en virtuell bild? Svar - spridning, och i vissa fall, när objektet är mellan fokus och linsen - en kollektiv.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 sv.unansea.com. Theme powered by WordPress.