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	<title>透镜成像规律</title>
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	<title>透镜成像规律</title>
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		<title>透镜成像规律(光学术语)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[小奈]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 11:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知识]]></category>
		<category><![CDATA[透镜成像规律]]></category>
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					<description><![CDATA[透镜分为凸透镜和凹透镜。凸透镜成像规律就是：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...]]></description>
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<article>
<p>透镜分为凸透镜和凹透镜。凸透镜成像规律就是：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。凹透镜对光线起发散作用，它的成像规律则要复杂得多。</p>
</article>
<article>
<h1>凸透镜</h1>
<h2 id="a-3b7e9a91">规律</h2>
<p>(1)二倍焦距以外，倒立缩小实像；</p>
<p>一倍焦距到二倍焦距，倒立放大实像；</p>
<p>一倍焦距以内，正立放大虚像；</p>
<p>成实像物和像在凸透镜异侧，成虚像在凸透镜同侧。</p>
<p>(2)一倍焦距分虚实(和正倒)，两倍焦距分大小，物近像远像变大，物远像近像变小。</p>
<p>为了研究各种猜想，人们经常用光具座进行试验。</p>
<p>蜡烛的烛芯，凸透镜，光屏应尽量保持在同一高度上。</p>
<p>（3）凸透镜成像满足1/v+1/u=1/f</p>
<p>利用透镜的特殊光线作透镜成像光路：物体处于2倍焦距以外，物体处于2倍焦距和1倍焦距之间，物体处于焦点以内。</p>
<p>（4）凹透镜成像光路</p>
<p>实验研究凸透镜的成像规律是：当物距在一倍焦距以内时，得到正立、放大的虚像；在一倍焦距到二倍焦距之间时得到倒立、放大的实像；在二倍焦距以外时，得到倒立、缩小的实像。探究凸透镜成像规律实验在河北中考实验操作和笔试中每年都出现,占有很重要的地位。</p>
<p>透镜成像满足透镜成像公式：</p>
<p>对于实像来说：1/u+1/v=1/f。</p>
<p>对于虚像来说：1/u-1/v=1/f。</p>
<h2 id="a-f98e5306">原理应用</h2>
<p>镜头就是一个凸透镜，要照的景物就是物体，胶片就是屏幕，照射在物体上的光经过漫反射通过凸透镜将物体的像成在最后的胶片上，胶片上涂有一层对光敏感的物质，它在曝光后发生化学变化，物体的像就被记录在胶卷上。至于物距、像距的关系与凸透镜的成像规律完全一样，物体靠近时，像越来越远，越来越大，最后再同侧成虚像。物远像近像变小；物近像远像变大。</p>
<h1>凹透镜</h1>
<h2 id="a-7d9bf81e">规律</h2>
<p>对于薄凹透镜：当物体为实物时，成正立、缩小的虚像，像和物在透镜的同侧；</p>
<p>当物体为虚物，凹透镜到虚物的距离为一倍焦距（指绝对值）以内时，成正立、放大的实像，像与物在透镜的同侧；</p>
<p>当物体为虚物，凹透镜到虚物的距离为一倍焦距（指绝对值）时，成像于无穷远；</p>
<p>当物体为虚物，凹透镜到虚物的距离为一倍焦距以外两倍焦距以内（均指绝对值）时，成倒立、放大的虚像，像与物在透镜的异侧；</p>
<p>当物体为虚物，凹透镜到虚物的距离为两倍焦距（指绝对值）时，成与物体同样大小的倒立的虚像，像与物在透镜的异侧；</p>
<p>当物体为虚物，凹透镜到虚物的距离为两倍焦距以外（指绝对值）时，成倒立、缩小的虚像，像与物在透镜的异侧。</p>
<p>如果是厚的弯月形凹透镜，情况会更复杂。当厚度足够大时相当于伽利略望远镜，厚度更大时还会相当于正透镜。</p>
<h2 id="a-5a6b2a37">原理应用</h2>
<p>近视眼镜是凹透镜，凹透镜对光线起发散作用，成一个正立、缩小的虚像，聚焦于视网膜上。</p>
<p>像物同侧，v，物近像近像变大，物远像远像变小。</p>
<h1>凹凸区别</h1>
<h2 id="a-08956b89">结构</h2>
<p>凸透镜是由两面磨成球面的透明镜体组成。</p>
<p>凹透镜是由两面都是磨成凹球面透明镜体组成。</p>
<h2 id="a-6935b9d5">对光线作用</h2>
<p>凸透镜主要对光线起会聚作用（面镜则相反）。</p>
<p>凹透镜主要对光线起发散作用（面镜则相反）。</p>
<h2 id="a-92f4946e">成像性质</h2>
<p>凸透镜是折射成像，成的像可以是正、倒；虚、实；放、缩，起聚光作用。</p>
<p>凹透镜是折射成像只能成缩小的正立像，起散光作用。</p>
<p>凸面镜是反射成像。</p>
<p>凹面镜是反射成像。</p>
<p>透镜（包括凸透镜）是使光线透过，使用光线折后成像的仪器，光线遵守折射定律；面镜（包括凸面镜）不是使光线透过，而是反射回去成像的仪器，光线遵守反射定律。</p>
<p>凸透镜可以成倒立放大、等大、缩小的实像或正立放大的虚像。可把平行光会聚于焦点，也可把焦点发出的光线折射成平行光。凹透镜只能成正立缩小的虚像，主要用扩大视野。</p>
<h1>光的折射</h1>
<p>详细就是：在物理上凹镜和凸镜都是利用光的折射的原理成像。</p>
<p>光学显微镜和望远镜（包括一部分天文望远镜）都是利用光的折射和光的直线传播原理制成的。</p>
<p>放大镜和显微镜是用于观测放置在观测人员近处应予放大的物体的。</p>
<p>（一）放大镜的成像原理表面为曲面的玻璃或其他透明材料制成的光学透镜可以使物体放大成像，光路图如图1所示。位于物方焦点F以内的物AB，其大小为y，它被放大镜成一大小为y&#x27;的虚像A&#x27;B&#x27;。</p>
<p>放大镜的放大率Γ=250/f&#x27;式中250&#8211;明视距离，单位为mmf&#x27;&#8211;放大镜焦距，单位为mm该放大率是指在250mm的距离内用放大镜观察到的物体像的视角同没有放大镜观察到的物体视角的比值。</p>
<p>（二）显微镜的成像原理显微镜和放大镜起着同样的作用，就是把近处的微小物体成一放大的像，以供人眼观察。只是显微镜比放大镜可以具有更高的放大率而已把物镜L1和目镜L2均以单块透镜表示。物体AB位于物镜前方，离开物镜的距离大于物镜的焦距，但小于两倍物镜焦距。所以，它经物镜以后，必然形成一个倒立的放大的实像A&#x27;B&#x27;。</p>
<p>A&#x27;B&#x27;位于目镜的物方焦点F2上，或者在很靠近F2的位置上。再经目镜放大为虚像A&#x27;&#x27;B&#x27;&#x27;后供眼睛观察。虚像A&#x27;&#x27;B&#x27;&#x27;的位置取决于F2和A&#x27;B&#x27;之间的距离，可以在无限远处（当A&#x27;B&#x27;位于F2上时），也可以在观察者的明视距离处（当A&#x27;B&#x27;在图中焦点F2之右边时）。目镜的作用与放大镜一样。所不同的只是眼睛通过目镜所看到的不是物体本身，而是物体被物镜所成的已经放大了一次的像。</p>
<p>（三）显微镜的重要光学技术参数在镜检时，人们总是希望能清晰而明亮的理想图象，这就需要显微镜的各项光学技术参数达到一定的标准，并且要求在使用时，必须根据镜检的目的和实际情况来协调各参数的关系。只有这样，才能充分发挥显微镜应有的性能，得到满意的镜检效果。</p>
<p>显微镜的光学技术参数包括：数值孔径、分辨率、放大率、焦深、视场宽度、复盖差、工作距离等等。这些参数并不都是越高越好，它们之间是相互联系又相互制约的，在使用时，应根据镜检的目的和实际情况来协调参数间的关系，但应以保证分辨率为准。</p>
<p>1、数值孔径数值孔径简写NA，数值孔径是物镜和聚光镜的主要技术参数，是判断两者（尤其对物镜而言）性能高低的重要标志。其数值的大小，分别标刻在物镜和聚光镜的外壳上。数值孔径（NA）是物镜前透镜与被检物体之间介质的折射率（n）和孔径角（u）半数的正弦之乘积。</p>
<p>用公式表示如下：NA=nsinu/2孔径角又称&quot;镜口角&quot;，是物镜光轴上的物体点与物镜前透镜的有效直径所形成的角度。孔径角越大，进入物镜的光通亮就越大，它与物镜的有效直径成正比，与焦点的距离成反比。显微镜观察时，若想增大NA值，孔径角是无法增大的，唯一的办法是增大介质的折射率n值。</p>
<p>基于这一原理，就产生了水浸物镜和油浸物镜，因介质的折射率n值大于1，NA值就能大于1。数值孔径最大值为1.4，这个数值在理论上和技术上都达到了极限。目前，有用折射率高的溴萘作介质，溴萘的折射率为1.66,所以NA值可大于1.4。这里必须指出，为了充分发挥物镜数值孔径的作用，在观察时，聚光镜的NA值应等于或略大于物镜的NA值。</p>
<p>数值孔径与其他技术参数有着密切的关系，它几乎决定和影响着其他各项技术参数。它与分辨率成正比，与放大率成正比，与焦深成反比，NA值增大，视场宽度与工作距离都会相应地变小。</p>
<p>2、分辨率显微镜的分辨率是指能被显微镜清晰区分的两个物点的最小间距，又称&quot;鉴别率&quot;。其计算公式是σ=λ/NA式中σ为最小分辨距离；λ为光线的波长；NA为物镜的数值孔径。可见物镜的分辨率是由物镜的NA值与照明光源的波长两个因素决定。NA值越大，照明光线波长越短，则σ值越小，分辨率就越高。</p>
<p>要提高分辨率，即减小σ值，可采取以下措施</p>
<p>（1）降低波长λ值，使用短波长光源。</p>
<p>（2）增大介质n值以提高NA值（NA=nsinu/2）。</p>
<p>（3）增大孔径角u值以提高NA值。</p>
<p>（4）增加明暗反差。</p>
<p>3、放大率和有效放大率由于经过物镜和目镜的两次放大，所以显微镜总的放大率Γ应该是物镜放大率β和目镜放大率Γ1的乘积：Γ=βΓ1显然，和放大镜相比，显微镜可以具有高得多的放大率，并且通过调换不同放大率的物镜和目镜，能够方便地改变显微镜的放大率。放大率也是显微镜的重要参数，但也不能盲目相信放大率越高越好。</p>
<p>显微镜放大倍率的极限即有效放大倍率。分辨率和放大倍率是两个不同的但又互有联系的概念。有关系式：500NA&lt;Γ&gt;&lt;1000NA当选用的物镜数值孔径不够大，即分辨率不够高时，显微镜不能分清物体的微细结构，此时即使过度地增大放大倍率，得到的也只能是一个轮廓虽大但细节不清的图像，称为无效放大倍率。</p>
<p>反之如果分辨率已满足要求而放大倍率不足，则显微镜虽已具备分辨的能力，但因图像太小而仍然不能被人眼清晰视见。所以为了充分发挥显微镜的分辨能力，应使数值孔径与显微镜总放大倍率合理匹配。</p>
<p>4、焦深焦深为焦点深度的简称，即在使用显微镜时，当焦点对准某一物体时，不仅位于该点平面上的各点都可以看清楚，而且在此平面的上下一定厚度内，也能看得清楚，这个清楚部分的厚度就是焦深。</p>
<p>焦深大，可以看到被检物体的全层，而焦深小，则只能看到被检物体的一薄层，焦深与其他技术参数有以下关系：</p>
<p>（1）焦深与总放大倍数及物镜的数值孔径成反比。</p>
<p>（2）焦深大，分辨率降低。由于低倍物镜的景深较大，所以在低倍物镜照相时造成困难。在显微照相时将详细介绍。</p>
<p>5、视场直径（FIELDOFVIEW）观察显微镜时，所看到的明亮的圆形范围叫视场，它的大小是由目镜里的视场光阑决定的。视场直径也称视场宽度，是指在显微镜下看到的圆形视场内所能容纳被检物体的实际范围。视场直径愈大，愈便于观察。</p>
<p>有公式F=FN/β式中F:视场直径，FN：视场数（FieldNumber,简写为FN，标刻在目镜的镜筒外侧），β:物镜放大率。由公式可看出：（1）视场直径与视场数成正比。</p>
<p>（2）增大物镜的倍数，则视场直径减小。因此，若在低倍镜下可以看到被检物体的全貌，而换成高倍物镜，就只能看到被检物体的很小一部份。</p>
<p>6、复盖差显微镜的光学系统也包括盖玻片在内。由于盖玻片的厚度不标准，光线从盖玻片进入空气产生折射后的光路发生了改变，从而产生了相差，这就是复盖差。复盖差的产生影响了显微镜的成响质量。</p>
<p>国际上规定，盖玻片的标准厚度为0.17mm，许可范围在0.16-0.18mm，在物镜的制造上已将此厚度范围的相差计算在内。物镜外壳上标的0.17，即表明该物镜所要求的盖玻片的厚度。</p>
<p>7、工作距离WD工作距离也叫物距，即指物镜前透镜的表面到被检物体之间的距离。</p>
<p>数轴记忆法</p>
<p>1、焦点F是凸透镜成实像和虚像的分界点。</p>
<p>当物体放在凸透镜的焦点上（即物距u等于焦距f）时，既不成实像也不成虚像，因为从焦点发出的光线经过凸透镜折射后与主光轴平行射出，平行光不能相交，所以不能成像。</p>
<p>当物体放在焦点以外时成实像，当物体放在焦点以内时成虚像，即物体成像以焦点F分为界点，分成虚像和成实像的区域，物体的位置分别在成虚像和实像的区域时，所成的像就对应数轴图上的规律。</p>
<p>2、2倍焦距处是凸透镜成放大实像和缩小实像的分界点，物体在2倍焦距处成等大的实像，在2倍焦距以外成缩小的实像，在1倍和2倍焦距之间成放大的实像。</p>
<p>口诀记忆法</p>
<p>由列表和图象记忆法中可以归纳出下面的简单口诀：</p>
<p>1倍焦距分虚实，2倍焦距分大小；</p>
<p>实像与物异侧倒，物远像近像变小；</p>
<p>虚像与物同侧正，巧记口诀活用好。</p>
</article>
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