Changchun Realpoo Photoelectric Co., Ltd.
Changchun Realpoo Photoelectric Co., Ltd.
Kodu> Uudised> Kumera objektiivi rakendamine elus
October 26, 2023

Kumera objektiivi rakendamine elus

Kumera lääts tehakse vastavalt valguse murdumise põhimõttele. Sellel on ainulaadne kuju. Keskmise osa paksus on palju paksem kui servaosa. Võrreldes nõgusa läätsega, pole see välimus mitte ainult vastupidine, vaid sellel on ka kaks fookuskaugust ühe fookuskaugusega. See võib eristada ruumis olevat tegelikku ja tegelikku, objekti suurust saab eristada kahekordse fookuskaugusega ja sellel on ka omadus valguse kontsentreerivale.

Elu kõige tavalisema esemena kasutatakse kumer -objektiivi laialdaselt erinevates eluvaldkondades ja see toob meie ellu suurt mugavust.

Kumer objektiiv klaasides

Majandusliku kiire karmajaama kaasaegses elus, kuigi inimesed naudivad kõrgtehnoloogiaga kaasnevat mugavust, toovad nad ka meie kehale kahju. Prillid on üks neist. Leiame, et klaasid on tänapäeval eluks saanud. Igapäevased vajadused, mida Hiinas võib näha igal pool. Töö, meelelahutuse ja vanuse taustal on meie silmad sageli ülekoormatud ja neil on erinev kahju, kuid erinevatel põhjustel on prillide kasutamine erinev. Selle põhjuse tüübi vaatenurgast saab silmad jagada lühinägelikuks. Erinevalt hüperoopiast vajab müoopia nõgusat läätse, hüperoopia aga kumer läätse; Sõltuvalt kahjustusastmest on erinevad astmed, mis vastavad erineva paksusega läätsedele.

Reaalse elu vajaduste kohaselt kahaneb hüperoopiline silm kasutatud kumera objektiiv positiivselt suurendatud kujundiks. See kaardistab valitud objektid vaatleja silmamuna võrkkestaga kumera läätse murdumise kaudu, nii et presbüoopiaga patsiendid saaksid selgelt jälgida kaugeid objekte.

Kumer lääts mikroskoobis

Selleks, et oleks võimalik jälgida alasti silma ulatust, kasutavad inimesed jälgimiseks ja registreerimiseks suure võimsusega mikroskoobi. Mikroskoobi funktsioon on objektide suurendamine. Erineva suurendusega mikroskoobid jälgivad erineva suurusega objekte. Alates Galileo esimesest mikroskoobist kuni praeguse digitaalse mikroskoobini on teaduse ja tehnoloogia edusammud ületanud mikroskoobi suurendamise kitsaskoha. Vaadeldud objektid võivad jõuda piirini, Chengdu, mis pakub teadlastele miniatuurse maailma uurimiseks võtmevahendi ja pakub võti miniatuurse maailma uurimiseks.

Mikroskoobi põhikomponendina paigaldatakse kumera objektiiv objekti lähedale ja mikroskoobis silma lähedale. Neid nimetatakse vastavalt objektiiviks ja okulaarideks. Põhimõte on ka kumera läätse suurendus. Kui vaatlusobjekt fikseeritakse etapi keskele, on objektiivi väikese fookuskauguse tõttu vaatlusobjekt vahemikus üks kuni kaks korda suurem okulaari fookuskaugusest ja objekt muutub tagurpidi suurendatud virtuaalseks Pilt ja virtuaalne pilt on lihtsalt okulaari fookuskauguse piires. , Jätkake virtuaalse pildi suurendust tagurpidi. Pärast kahte tagurpidi suurendumist on laval olev vaatlusobjekt ettepoole suurendatud ja objekti väliskontuuri saab selgelt täheldada.

Kumer objektiiv suurendusklaasis

Majanduse arenguga on lihtsad suurendusklaas järk-järgult asendatud kõrgtehnoloogilise elektroonilise suurendusklaasiga ja muutub järk-järgult intelligentseks, nii et suurendusklaas vastaks ideaalselt inimeste vajadustele. Kuid kas see on elektrooniline luubi või kõige tavalisem luubi, on kasutatud põhikomponent endiselt kumer lääts ja kumera läätse põhimõte on loomulikult rakendatav kõigi luubi klaasidele. Suurendusklaas on reaalses elus laialt kasutatav tööriist. See suudab väikeseid objekte suurendada, kuid lühikese fookuskauguse tõttu saab see asju ainult piiratud vahemaa tagant. Ja see vahemaa on üldiselt väiksem kui üks fookuskaugus ja laiendatud pilt on püstine laiendatud virtuaalne pilt. Kuna suurendusklaasi ja objekti vaheline kaugus on lähemal, on suurendusefekt parem. Põhjus on see, et vahemaa on väiksem kui suurendusklaasi fookuskaugus, kui seda vaadata lähedalt. Vastupidi, mida kaugemale on suurendav klaas objektist, seda halvem on suurendusfekt. Mõnes tööstusharudes, et oleks võimalik selgelt jälgida väikeste objektide pinna seisundit, näiteks vooluahelate väikeste osade jälgimine, ehete tuvastamine, väikeste fondide vaatlemine ja hambaprobleemid tuvastavad hambaarstid.

Kumera objektiiv projektoris

Projektoritel on saanud vajalikud esemed suurematele ettevõtetele, ettevõtte valitsustele, haridusele, toitlustusele ja muudele tööstusharudele. Et olla võimeline suurendama esemeid, millele kõik pööravad tähelepanu paljudele inimestele, valivad inimesed sageli projektori kasutamise. Projektori põhimõte on asetada objekt kumera läätse fookuskauguse vahel ühe kuni kaks korda ja kumer lääts võib olla üks kuni kaks korda. Pööratud virtuaalset pilti saab suurendada mitme fookuskauguse vahel ja seejärel peegeldub ümberpööratud virtuaalne pilt püstise virtuaalse kujutisena ja projitseeritakse ekraanile, kasutades suurenduse eesmärgi saavutamiseks lennukipeegli peegelduspõhimõtet. Kõige ideaalsema projektsiooniefekti saavutamiseks, kuna etapp on fikseeritud, saab kumera läätse liigutada ainult kumera läätse ja objekti vahelise kauguse muutmiseks, parandades sellega projektsiooniefekti. Fookuskauguse kaugusel on üks kuni kaks korda suurem, mida lähemal kumer lääts lavale on, seda ilmsem on suurendusmõju. Vastupidiselt, mida kauem vahemaa, seda halvem on suurendusfekt.

Kumera objektiivil on funktsioon olla võimeline ja seda kasutatakse reaalses elus erinevates tööstusharudes. Kumerate läätsede laialdase rakendatavuse näitamiseks on sellel artiklil erinevad fookuskauguse nurgad, mis põhinevad kumer -läätsede paksusel, ja see võtab kokku kolm kumer -läätsede rakendust elus, nimelt rakendused hüperoopia klaasides, mikroskoopides ja suurendustes.

convex lens

Share to:

LET'S GET IN TOUCH

Võtame teiega kohe ühendust

Täitke lisateave, et saaksite teiega kiiremini ühendust võtta

Privaatsusavaldus: teie privaatsus on meie jaoks väga oluline. Meie ettevõte lubab mitte avaldada teie isiklikku teavet ühelegi väljasaatmisele, ilma et teie selgesõnalised õigused on.

Saada