meni
Zastonj
domov  /  prosti čas/ Kako se meri moč leče? Optična moč

Kako se meri moč leče? Optična moč

Leče so prozorna telesa, ki jih na obeh straneh omejujejo sferične površine.

Obstajata dve vrsti leč: konveksno in konkavno.

Konveksna leča ima veliko tanjše robove kot sredina.

Konkavna leča ima debelejše robove kot sredina.

Ravna črta, ki poteka skozi središča sferičnih površin, ki omejujejo lečo, se imenuje optična os.

Pomembna je tudi uporaba kolimatorja. to optični sistem, zaradi česar preizkušana leča zazna sliko vrzeli, kot da je neskončno daleč. To je pomemben del, saj je večina fotografskih objektivov zasnovanih za zajemanje oddaljenih predmetov.

In objektiv želimo preizkusiti v podobnih pogojih, kot je namenjen, in ne vedno v makro fotografiji. Druga razlika je ustrezen detektor. Kakovost leče želimo izmeriti, zato moramo uporabiti detektor, ki bo slikal sliko, ki jo ustvari testirana leča, pri ločljivosti, ki je veliko večja od ločljivosti same testne leče. Verjetno najpogostejša uporaba danes je velika povečava slike reže z dodatno mikroskopsko lečo in fotografiranje z digitalni fotoaparat.

Če na konveksno lečo usmerimo snop žarkov vzporedno z optično osjo leče, bomo videli, da po lomu v leči ti žarki v eni točki sekajo optično os. Ta točka se imenuje ostrenje objektiva. Vsaka leča ima dve goriščni točki - eno na vsaki strani leče.

Razdalja od leče do njenega žarišča se imenuje goriščna razdalja leče. Označeno s črko F.

Kaj naj dobimo? Kot rezultat te ene same meritve dobimo graf, ki prikazuje, kako bo kontrast slike padel glede na velikost dela. A to še vedno ne pove veliko, saj bi takšen izris veljal le na tistem mestu v kadru, kjer je bila v dimenziji slika solze. Medtem pa je za fotografe pomembno, da vedo, kako se ostrenje spreminja v kadru. Če pa je leča pravilno sestavljena, bo kakovost slike odvisna le od oddaljenosti od središča kadra, ne glede na to, v katero smer se premikamo.

Konveksna leča se imenuje zbiranje. Vzporedni žarki, usmerjeni nanj, se po lomu zberejo v eni točki F.

Konkavna leča se imenuje disperzivno. Vanjo usmerjeni vzporedni žarki izhajajo iz leče v divergentnem žarku. Če ta razhajajoči snop žarkov vstopi v oko, se opazovalcu zdi, da žarki zapuščajo točko F. Ta točka se nahaja na optični osi na isti strani, s katere pada svetloba na lečo in se imenuje imaginarni fokus konkavna leča.

Za fotografa je pomembna oddaljenost od sredine kadra. Pri ukrivljenih lečah so krivulje prikazane od sredine do razdalje približno 21,6 mm, torej v kot okvirja. Toda kot lahko vidite na sliki, bo vse, kar je več kot 18 mm, v kotu okvirja, zato nam je res dober popravek nad tem manj pomemben.

Kakovost slike je seveda odvisna od tega, kakšna vrednost zaslonke je bila med merjenjem zaprta. In samo za ta postanek obstaja poseben zemljevid. Enako velja za oddaljenost predmeta. Ker te informacije niso vključene, je ta meritev brez vrednosti.

Leče z bolj konveksnimi površinami bolj lomijo žarke kot leče z manjšo ukrivljenostjo.

Optična moč leče je recipročna vrednost njene goriščne razdalje.

Čim krajši goriščna razdalja leče, večjo povečavo daje. Se pravi, da je od obeh leč optična moč večja pri tisti s krajšo goriščnico.

Kaj bi lahko bilo špartansko? zadnja leta postalo je razširjeno v smislu testiranja leč, način za prekinitev. Na žalost imajo takšni testi resne pomanjkljivosti. Prvič, v tej maketi dejansko preizkušamo objektiv v makro fotografiji. Težava je v tem, da je pojav aberacij odvisen od oddaljenosti objekta, ta faktor pa je pomemben. Ne gre za to, da sta oba objektiva enako dobra na dolge razdalje, sta pa enako dobra na kratkih razdaljah.

Posledično je lahko razlika med dobrim in boljšim objektivom bistveno večja kot v situacijah, za katere so bili zasnovani. Bah, lahko bi bilo ravno nasprotno. Na primer, želimo nekakšen teleobjektiv za snemanje letal. In uporaba testa bo popolnoma lažna.

Optična moč leče se izračuna po formuli:

1
D = -
F

Enota za optično moč je dioptrija (dopter).

1 dioptrija je optična moč leče z goriščno razdaljo 1 m.

Če je goriščna razdalja leče manjša od 1 m, bo optična moč večja od 1 dioptrije. In obratno.

Dogovorjeno je bilo, da se optična moč divergentne leče šteje za negativno vrednost, medtem ko je optična moč zbiralne leče pozitivna vrednost.

Tak test bi moral v testno tabelo vključiti vsaj podatke o razdalji, kar je malo verjetno. S tem bralec izgubi veliko pomembnih informacij in niti nisem prepričan, da je bila ta usmeritev pri vseh testih enaka. Tretjič, morda najpomembnejši so neuspehi. Združljiv z lečami in nič več. Posledično, če testiramo lečo, pritrjeno na kamero, dobimo informacije o polni ločljivosti sistema: leča kamere. To je kul in lepo, če uporabljamo isto kamero kot urejevalnik ali če test vključuje kamero z istim objektivom.

Za nadzor svetlobnih žarkov, to je spreminjanje smeri žarkov, se uporabljajo posebne naprave, na primer povečevalno steklo, mikroskop. Glavni del teh naprav je leča.

Leče so prozorna telesa, ki jih na obeh straneh omejujejo sferične površine.

Obstajata dve vrsti leč - konveksne in konkavne.

V tem primeru prejmemo neposredno informacijo o ločljivosti celotnega sistema, ki se neposredno pretvori v sliko, ki jo oddaja kamera. Če pa imamo kamero, ki ni uredniška, potem lahko tak test zlahka pustimo brez branja. V takšni situaciji nas zanima podatek o kvaliteti samega objektiva. Pomembno si je tudi zapomniti, da imajo senzorji kamere običajno Bayerjev mozaik. Gre samo za to, da so bile napake, ki jih povzroča interpolacija manjkajočih barvnih informacij, večje od napak, ki jih povzroča napaka objektiva.

In če na podlagi tega testa kupimo objektiv, se lahko izkaže za super, a le dokler ne kupimo boljšega, novejšega ohišja z več visoka ločljivost, ki nenadoma "vidi" kromatsko aberacijo. Nazadnje, vprašanje je tako pogosto kot osredotočanje. Z opazovanjem slike pod mikroskopom lahko naredite veliko bolje. Zato obstajajo uredniki, ki posnamejo serijo fotografij in izberejo najbolj ostre, vendar je to le polovični ukrep in ne zagotavlja, da bodo pri testiranju dveh različnih objektivov ti "najostrejši" tako daleč od pravih fokus.

Leča, katere robovi so veliko tanjši od sredine, je konveksen(Slika 151, a).

riž. 151. Vrste leč:
a - konveksno; b - konkavno

Leča, katere robovi so debelejši od sredine, je konkavno(Slika 151, b).

Ravna črta AB, ki poteka skozi središča C 1 in C 2 (slika 152) sferičnih površin, ki omejujejo lečo, se imenuje optična os.

To je posledica preprostega in bolečega dejstva, da je dober testni stroj res poceni in zahteva prave pogoje. Obsojeni smo torej na proizvajalce, ki pa pogosto ne merijo podatkov, temveč le računalniške simulacije ali testne slike za samotestiranje in iščejo tiste, ki približno ustrezajo pogojem, v katerih želimo uporabiti objektiv.

Zato bomo zaključili z razdelkom o priljubljenem objektivu s "standardnim fokusom". Toda prava osredotočenost ni vse. Lahko goljufate in v času številk to postane običajno. Vsaka od teh tehnologij ima svoje prednosti in slabosti. Ne morete jasno povedati, kateri je boljši. Izbira teh barv ni naključna - zahvaljujoč njihovi sintezi v pravilna razmerja lahko dobite katero koli drugo barvo. Ustvarjena slika se prikaže na zaslonu s pomočjo leče.


riž. 152. Optična os leče

Če na konveksno lečo usmerimo snop žarkov vzporedno z optično osjo leče, bomo videli, da ti žarki po lomu v leči v eni točki sekajo optično os (slika 153). Ta točka se imenuje ostrenje objektiva. Vsaka leča ima dve goriščni točki - eno na vsaki strani leče.

Prednosti: - boljša barvna nasičenost. To je posledica dejstva, da se posamezne barvne komponente sintetizirajo hkrati. Slika je bolj izrazita. Razlike so bolj opazne pri kompleksnih predstavitvah preglednic kot pri videoposnetkih. Odvisno od razreda naprave je ta učinek bolj ali manj opazen. Nekateri projektorji so opremljeni z mikrolečami oz posebne funkcije glajenje pikslov, kar bistveno zmanjša učinek.

Slabša črna slika in slabši kontrast. To bi moralo zamegliti zamegljeno sliko. Idealen je za mobilne namene. Večji kontrast in boljša reprodukcija črne barve. Na srečo večina ljudi sploh ne vidi nobenega učinka ali pa jih to ne moti.


riž. 153. Zbirna leča:
a - prehod žarkov skozi žarišče; b - njegova slika v diagramih

Razdalja od leče do njenega žarišča se imenuje goriščna razdalja leče in je označen s črko F.

Če je žarek vzporednih žarkov usmerjen na konveksno lečo, se bodo po lomu v leči zbližali v eni točki - F (glej sliko 153). Zato konveksna leča zbira žarke, ki prihajajo iz vira. Zato se imenuje konveksna leča zbiranje.

Te prednosti in slabosti je treba obravnavati le kot splošno izjavo, saj najnovejši projektorji postajajo vse naprednejši in proizvajalci nenehno delajo na izboljšavah svojih izdelkov. Poleg tega se posamezne naprave znotraj iste tehnologije lahko zelo razlikujejo.

Ločljivost je število posameznih pik, ki sestavljajo sliko. To je število vodoravnih in navpičnih točk, katerih produkt določa skupna količina slikovnih pik. Večja kot je ločljivost, večje je število prikazanih vodoravnih in navpičnih črt. Posledica tega je čitljivost slike in možnost prikaza več podrobne informacije.

Ko gredo žarki skozi konkavno lečo, opazimo drugačno sliko.

Pošljimo snop žarkov vzporedno z optično osjo na konkavno lečo. Opazili bomo, da bodo žarki izhajali iz leče v divergentnem snopu (slika 154). Če tak razhajajoči žarek vstopi v oko, se bo opazovalcu zdelo, da žarki izhajajo iz točke F. Ta točka se nahaja na optični osi na isti strani, s katere svetloba pada na lečo, in se imenuje imaginarni fokus konkavna leča. Ta leča se imenuje disperzivno.

V nasprotnem primeru se imenuje "strela". To je eden najpomembnejših parametrov projektorja, saj je glavna rešitev, ki jo projektor uporablja. Faktor svetlosti določa jakost svetlobe, ki jo oddaja projektor. Zahvaljujoč temu standardu lahko kupci enostavno primerjajo različni modeli različnih proizvajalcev.

Kontrast je razmerje med intenzivnostjo svetlobe v elementih z največjo in najmanjšo svetlostjo, na primer: razlika med črno in belo na prikazani sliki. Višje kot je kontrastno razmerje, večja je sposobnost projektorja za prikaz posameznih odtenkov barv. Večji kontrast omogoča natančnejšo barvno reprodukcijo.


riž. 154. Razpršilna leča:
a - prehod žarkov skozi žarišče; b - njegova slika v diagramih

Leče z bolj konveksnimi površinami močneje lomijo žarke kot leče z manjšo ukrivljenostjo (slika 155).


riž. 155. Lom žarkov z lečami različnih ukrivljenosti

Glede na namen projektorja se uporabljajo različne vrste leč. Običajno boste našli standardne leče, ki ustvarijo sliko enake širine, kot je razdalja od projektorja do platna. Ponujenih je vedno več širokokotnih objektivov. Teleobjektivi se uporabljajo tudi v posebnih aplikacijah. Širokokotni objektiv omogoča pridobivanje visokokontrastnih slik z kratke razdalje. To je idealno za majhne prostore in prostore, kjer mora biti projektor iz tehničnih razlogov nameščen poleg platna.

Ta naprava se uporablja v velikih razstavnih prostorih in dvoranah, kjer mora biti projektor nameščen na precejšnji razdalji od platna. Poleg tega se osredotočamo na električne in ročne objektive, kjer velikost in ostrino slike krmilimo z elektromotorji ali ročno. Objektiv lahko premikate navpično in vodoravno. Zelo uporabna funkcija kadar projektorja ni mogoče nastaviti pravokotno na platno.

Če ima ena od obeh leč krajšo goriščno razdaljo, daje večjo povečavo (slika 156). Optična moč takšne leče je večja.


riž. 156. Povečava leče

Za leče je značilna vrednost, imenovana optična moč leče. Optična moč je označena s črko D.

Sistem premika leče omogoča popravljanje brez popačenja brez izgube kakovosti, ki je običajna pri digitalnem trapeznem popravku. Signalni vhodi omogočajo povezavo projektorja z zunanjimi napravami. Tako je za sliko značilno več visoke kakovosti in stabilnost.

Aplikacija: Šifrirajte povezavo med virom signala in sprejemnikom signala. Komponenta je eden najnaprednejših video priključkov. Komponentni video signali prenašajo slikovne informacije v obliki vseh komponent. To vam daje eno najboljših slik v primerjavi z drugimi priljubljenimi standardi.

Optična moč leče je recipročna vrednost njene goriščne razdalje.

Optična moč leče se izračuna po formuli

Enota za optično moč je dioptrija (dopter).

1 dioptrija je optična moč leče z goriščno razdaljo 1 m.

Če je goriščna razdalja leče manjša od 1 m, bo optična moč večja od 1 dioptrije. Če je goriščna razdalja leče večja od 1 m, je njena optična moč manjša od 1 dioptrije. na primer

Poleg tega se ta priključek lahko uporablja za pošiljanje slik progresivnega skeniranja. Ponuja srednjo kakovost med kompozitnim priključkom in komponento. Prenesite podatke z informacijami o barvi in ​​kontrastu. Sestavljeni, običajno imenovan video. Najpogostejša in najpogostejša signalna naprava. Kompozitni signal je priročen, ker je »kompakten« in ga sprejemajo vsi sprejemniki, vendar zagotavlja slabo kakovost slike.

Glavne značilnosti so vrsta priključenih naprav, narava signala, ki se prenaša, vrsta povezave, dolžina povezave ter enostavnost priklopa in odklopa naprave. Načelo delovanja kabla je zelo enostavno ponazoriti s primeri iz naših vsakodnevnih izkušenj. Pravzaprav je v mnogih primerih, zlasti pri analognih aplikacijah, debelina bistvena. Zelo enostavno jo je primerjati z redko ali gosto vodo.

če je F = 0,2 m, potem je D = 1 / 0,2 m = 5 dioptrij,
če je F = 2 m, potem je D = 1/2 m = 0,5 dioptrije.

Ker ima divergentna leča namišljen fokus, smo se dogovorili, da je njena goriščna razdalja negativna vrednost. Potem bo optična moč divergentne leče negativna.

Dogovorjeno je bilo, da se optična moč zbirne leče šteje za pozitivno vrednost.

  1. Kako do videz leče lahko ugotovite kateri ima krajšo goriščno razdaljo?
  2. Katera od dveh leč z različno goriščno razdaljo omogoča večjo povečavo?
  3. Kakšna je optična moč leče?
  4. Kako se imenuje enota za optično moč?
  5. Optična moč katere leče se šteje za eno?
  6. Kako se med seboj razlikujejo leče, od katerih je optična moč ene +2,5 dioptrije, druge pa -2,5 dioptrije?

vaja 48

  1. S sliko 155 primerjaj optične moči na njej upodobljenih leč.
  2. Optična moč leče je -1,6 dioptrije. Kakšna je goriščna razdalja tega objektiva? Ali je z njim mogoče dobiti pravo sliko?

optična moč leče je 5 dioptrij, kar pomeni, da leča: Fizika 8. Peryshkin