GuruHealthInfo.com

Fiziologija vida. lom svetlobe

razumeti Optični sistem očesa

, morate biti seznanjeni z osnovnimi zakoni optike, vključno s fiziko lom svetlobe, ostrine globine gorišča in tako naprej.
lomni količnik iz prozornega materiala. Hitrost širjenja svetlobnih žarkov v zraku je približno 300.000 km / s, vendar s preglednimi trdnih in tekočih svetlobnih žarkov, so veliko počasnejši. lomni količnik iz prosojnega materiala je izračunan kot razmerje hitrosti svetlobe v zraku na svojo hitrost širjenja v snovi. zrak lomnim količnikom - 1.00. Tako, ko je svetloba prehaja skozi posebno vrsto stekla s hitrostjo 200.000 km / s, to steklo indeks lomni je enako količniku 300.000 do 200.000 ali 1,50.

Video: SHADOW

Lom svetlobnih žarkov na stičišču dveh medijih z različnimi lomnega količnika. Ko je usmerjen žarek svetlobe izpolnjuje pravokotno nanjo vmesnik dveh medijev, svetlobni žarki vstopijo v drugi medij, ne odstopa od svoje smeri. Pojavlja se samo za zmanjšanje cene in krajšo valovno dolžino, ki je prikazano na sliki krajših razdaljah med valovnih front.

Ko svetlobni žarki skozi površino med dvema medijih razporejenih pod kotom glede na potek žarkov odstopajo če so lomne količnike teh medijev drugačna. Slika svetlobni žarki iz zraka (lomni količnik je 1,00) obsega steklo blok z lomnim količnikom 1,50. V trčenju svetlobnega snopa s poševnim oddelek površine nosilcev dnu stekleni pramen vsebuje žarke pred njenega zgornjega dela. Sprednji val v zgornjem delu žarka še naprej širi s hitrostjo 300.000 km / s, medtem ko je v spodnjem delu, ki je že vpisana v hitrosti širjenja stekla sprednji 200.000 km / sek. Kot rezultat, svetloba v zgornjem delu nosilca premika hitreje kot na dnu, kar vodi do odstopanja od valovne fronte pod kotom na desno od navpičnega položaja. Ker svetloba vedno premika v smeri pravokotno na sprednji strani z ravninskega vala, v tem primeru se smer gibanja svetlobnega žarka odbije navzdol.

Ta deformacija svetlobnih žarkov na kotom vmesnik se imenuje lom. Upoštevajte, da je stopnja lomom povečuje kot funkcija: (1) razmerje lomnih količnikov dveh transparentnega medija (2) raven vmesnika kotnega odklona glede na ravnino dohodnega valovnih front vanj.

fiziologija vida

Konveksno lečo osredotoča svetlobnih žarkov. Slika prikazuje vzporedne svetlobne žarke, ki vstopajo v konveksno lečo. V središču leče svetlobni žarki potujejo skozi to pravokotno na njegovo površino, in zato, da se ne lomi žarke. Vendar proti kateri koli rob leče svetlobni žarki zadenejo s površino na velikem kotu. Zunanji nosilci v žarek svetlobe konvergirajo več tsentru- ta pojav se imenuje konvergenčne žarki. Polovica odstopanje pojavi, ko se žarki vstopu v lečo, in drugi - kot izhajajo iz nasprotne strani leče. (Morate razmisliti, zakaj so žarki odbije proti sredini na izhodu iz leče.) Če je ukrivljenost leče idealna, vzporedni svetlobni žarki, ki gredo skozi katerikoli njegov del, bo izostritev, kar je posledica vse žarki skozi eno samo točko, ki se imenuje osrednja točka.

Video: Skrivnostni naravni pojav - Halo




konkavno lečo To vodi do razhajanja (divergenca) svetlobnih žarkov. Slika prikazuje učinek konkavni leče v vzporednih svetlobnih žarkov. V središču vmesnika leče pravokotno na žarek svetlobe, tako svetlobnih žarkov skozi tukaj, ne da bi količnik. Žarki, ki prihajajo na rob leče, jo vnesite pred osrednji. To vodi do razhajanja (divergenca) od perifernih svetlobnih snopov žarkov, ki gredo skozi središče objektiva. Tako je konkavna leča pripelje do razhajanj svetlobnih žarkov, in konveksne leče spodbuja njihovo konvergenco.

cilindrične leče odklonim žarke svetlobe v eni ravnini. Primerjaj s sferičnih leč. Slika prikazuje dve konveksni leče: sferične in cilindrične. Valjasti objektiv odbija svetlobne žarke z obeh strani, vendar so žarki, ki gredo skozi na vrhu ali na dnu leče ne odstopa. To pomeni, da pride do deformacije v eni ravnini, v drugi pa ne. Tako so vzporedni svetlobni žarki odklonjen v skladu ostrenja. Nasprotno, se svetlobni žarki, ki potekajo skozi sferične leče lomi na vseh robovih leče (v obeh ravninah) v smeri srednje snopa, in vsi žarki padejo v gorišče.

Dober primer cilindrične leče To lahko služi kot epruveto, napolnjeno z vodo. Če takšna cevka, nameščena v žarek sončne svetlobe in postopno približati kos papirja, na nasprotni strani cevi, na določeni razdalji vidimo konvergenco svetlobnih žarkov na osrednje linije. Sferični leča kaže konvencionalno zanko. Pri dajanju objektiv v žarek sončne svetlobe in postopno približevanje k tem predpisom kos papirja nad določeno razdaljo svetlobni žarki konvergirajo v skupnem kontaktno točko.

Konkavna cilindrična leče spodbujajo razlike (divergenčni) svetlobnih žarkov na eni ravnini in konveksni cilindrične leče omogočajo zbliževanje (konvergenca) svetlobnih žarkov v eni ravnini.

Kombinacija dveh valjastih leč, postavljeni pod pravim kotom, da ustreza okroglim leče. Slika prikazuje dva konveksna cilindrična stekla so nameščeni pod pravim kotom druga na drugo. Vertikalna objektiv zbira svetlobnih žarkov, ki gredo skozi obe strani, in horizontalni leča zbira žarke na vrhu in dnu. Tako so vsi svetlobni žarki se stekajo v eno samo kontaktno točko. Z drugimi besedami, dva cilindrična leče nameščena pravokotno drug na drugega, imajo enako funkcijo kot da bi šlo za sferične leče iste lomnega moči.

Zdieľať na sociálnych sieťach:

Príbuzný