雙凸透鏡主要用于匯聚來自點光源的光或向其它光學系統(tǒng)傳遞圖像。
合理選擇材料(紋理,氣泡,雜質,均勻性);在研磨時,考慮到了用于可干涉光時,不產生散亂(劃傷,凹痕,光澤)。
可分為沒鍍膜和鍍了可見光帶域的防反射多層膜透鏡。
單個透鏡的焦距是主點到焦點的距離。透鏡的設計波長為546.1 nm(綠色汞譜線的e線)。由于焦距隨波長變化,所以被用于其它波長時,其焦距也隨之變化。
1、凹透鏡也稱為——發(fā)散透鏡 2、凸透鏡也稱為——會聚透鏡 凸透鏡擁有放大作用。凸透鏡二倍焦距分大小,一倍焦距分實虛正倒。 將平行光線(如陽光)平行于主光軸(凸透鏡兩個球面的球心的連線稱為此透鏡的主光...
凸透鏡是根據光的折射原理制成的。凸透鏡是中央較厚,邊緣較薄的透鏡。凸透鏡分為雙凸、平凸和凹凸(或正彎月形)等形式,凸透鏡有會聚作用故又稱聚光透鏡,較厚的凸透鏡則有望遠、會聚等作用,這與透鏡的厚度有關。
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今泰學院推薦文檔 第 1 頁 共 5 頁 凸 透 鏡教學設計 Teaching design of convex lens 今泰學院推薦文檔 第 2 頁 共 5 頁 凸 透 鏡教學設計 前言:小泰溫馨提醒,自然指的是自然界的現(xiàn)象,以及普遍意義上的生命。人造物體及人 類間的相互作用并不視為自然的一部分,除非被界定的是人性或“大自然全體”。本教案 根據自然課程標準的要求和針對教學對象是小學生群體的特點,將教學諸要素有序安排, 確定合適的教學方案的設想和計劃、并以啟迪發(fā)展學生智力為根本目的。便于學習和使用, 本文下載后內容可隨意修改調整及打印。 1、通過本課教學,使學生知道凸透鏡有成像作用和成像大小的規(guī) 律,了解凸透鏡的應用。 2、培養(yǎng)學生的實驗能力(初步學會做凸透鏡成像的實驗)、 歸納概括能力(通過反復實驗,歸納凸透鏡成像大小的規(guī)律)和 制作能力(制作土照相機) 3、通過實驗和制作,培養(yǎng)
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分析了礦燈透鏡產品結構以及注射成型存在問題,確定了該類塑件的注射模結構以及模具工作過程。采用靈活的預壓桿機構對產品超厚部分進行二級保壓,解決了礦燈凸透鏡部分容易產生收縮和真空泡等問題。
天文望遠鏡種類介紹
1.伽利略式望遠鏡
1609年,伽利略制作了一架口徑4.2厘米,長約12厘米的望遠鏡。他是用平凸透鏡作為物鏡,凹透鏡作為目鏡, 這種光學系統(tǒng)稱為伽利略式望遠鏡。伽利略用這架望遠鏡指向天空,得到了一系列的重要發(fā)現(xiàn),天文學從此進入了望遠鏡時代。
2.開普勒式望遠鏡
1611年,德國天文學家開普勒用兩片雙凸透鏡分別作為物鏡和目鏡,使放大倍數(shù)有了明顯的提高,以后人們將這種光學系統(tǒng)稱為開普勒式望遠鏡?,F(xiàn)在人們用的折射式望遠鏡還是這兩種形式,天文望遠鏡是采用開普勒式。
3.施密特式折反射望遠鏡
折反射式望遠鏡最早出現(xiàn)于1814年。1931年,德國光學家施密特用一塊別具一格的接近于平行板的非球面薄透鏡作為改正鏡,與球面反射鏡配合,制成了可以消除球差和軸外象差的施密特式折反射望遠鏡,這種望遠鏡光力強、視場大、象差小,適合于拍攝大面積的天區(qū)照片,尤其是對暗弱星云的拍照效果非常突出。施密特望遠鏡已經成了天文觀測的重要工具。
4.馬克蘇托夫式
1940年馬克蘇托夫用一個彎月形狀透鏡作為改正透鏡,制造出另一種類型的折反射望遠鏡,它的兩個表面是兩個曲率不同的球面,相差不大,但曲率和厚度都很大。它的所有表面均為球面,比施密特式望遠鏡的改正板容易磨制,鏡筒也比較短,但視場比施密特式望遠鏡小,對玻璃的要求也高一些。
由于折反射式望遠鏡能兼顧折射和反射兩種望遠鏡的優(yōu)點,非常適合業(yè)余的天文觀測和天文攝影,并且得到了廣大天文愛好者的喜愛。
5.歐洲甚大望遠鏡
歐洲南方天文臺自1986年開始研制由4臺8米口徑望遠鏡組成一臺等效口徑為16米的光學望遠鏡(VLT)。這4臺8米望遠鏡排列在一條直線上,它們均為RC光學系統(tǒng),焦比是F/2,采用地平裝置,主鏡采用主動光學系統(tǒng)支撐,指向精度為1″,跟蹤精度為0.05″,鏡筒重量為100噸,叉臂重量不到120噸。這4臺望遠鏡可以組成一個干涉陣,做兩兩干涉觀測,也可以單獨使用每一臺望遠鏡。
6.雙子望遠鏡
雙子望遠鏡(GEMINI)是以美國為主的一項國際設備(其中,美國占50%,英國占25%,加拿大占15%,智利占5%,阿根廷占2.5%,巴西占2.5%),由美國大學天文聯(lián)盟(AURA)負責實施。它由兩個8米望遠鏡組成,一個放在北半球,一個放在南半球,以進行全天系統(tǒng)觀測。其主鏡采用主動光學控制,副鏡作傾斜鏡快速改正,還將通過自適應光學系統(tǒng)使紅外區(qū)接近衍射極限。
7.日本昴星團望遠鏡
這是一臺8米口徑的光學/紅外望遠鏡(SUBARU)。它有三個特點:一是鏡面薄,通過主動光學和自適應光學獲得較高的成象質量;二是可實現(xiàn)0.1″的高精度跟蹤;三是采用圓柱形觀測室,自動控制通風和空氣過濾器,使熱湍流的排除達到最佳條件。此望遠鏡采用Serrurier桁架,可使主鏡框與副鏡框在移動中保持平行。大天區(qū)多目標光纖光譜望遠鏡LAMOST(郭守敬) 這是中國已建成的一架有效通光口徑為4米、焦距為20米、視場達20平方度的中星儀式的反射施密特望遠鏡。
它的技術特色是:
1.把主動光學技術應用在反射施密特系統(tǒng),在跟蹤天體運動中作實時球差改正,實現(xiàn)大口徑和大視場兼?zhèn)涞墓δ堋?/p>
2.球面主鏡和反射鏡均采用拼接技術。
3.多目標光纖(可達4000根,一般望遠鏡只有600根)的光譜技術將是一個重要突破。
LAMOST把普測的星系極限星等推到20.5m,比SDSS計劃高2等左右,實現(xiàn)107個星系的光譜普測,把觀測目標的數(shù)量提高1個量級 。
8.射電望遠鏡
1932年央斯基(Jansky.K.G)用無線電天線探測到來自銀河系中心(人馬座方向)的射電輻射,這標志著人類打開了在傳統(tǒng)光學波段之外進行觀測的第一個窗口。
第二次世界大戰(zhàn)結束后,射電天文學脫穎而出,射電望遠鏡為射電天文學的發(fā)展起了關鍵的作用,比如:六十年代天文學的四大發(fā)現(xiàn),類星體,脈沖星,星際分子和宇宙微波背景輻射,都是用射電望遠鏡觀測得到的。射電望遠鏡的每一次長足的進步都會毫無例外地為射電天文學的發(fā)展樹立一個里程碑。
英國曼徹斯特大學于1946年建造了直徑為66.5米的固定式拋物面射電望遠鏡,1955年又建成了當時世界上最大的可轉動拋物面射電望遠鏡;六十年代,美國在波多黎各阿雷西博鎮(zhèn)建造了直徑達305米的拋物面射電望遠鏡,它是順著山坡固定在地表面上的,不能轉動,這是世界上最大的單孔徑射電望遠鏡。
1962年,Ryle發(fā)明了綜合孔徑射電望遠鏡,他也因此獲得了1974年諾貝爾物理學獎。綜合孔徑射電望遠鏡實現(xiàn)了由多個較小天線結構獲得相當于大口徑單天線所能取得的效果。
1967年Broten等人第一次記錄到了VLBI干涉條紋。
七十年代,聯(lián)邦德國在玻恩附近建造了100米直徑的全向轉動拋物面射電望遠鏡,這是世界上最大的可轉動單天線射電望遠鏡。
八十年代以來,歐洲的VLBI網(EVN),美國的VLBA陣,日本的空間VLBI(VSOP)相繼投入使用,這是新一代射電望遠鏡的代表,它們在靈敏度、分辨率和觀測波段上都大大超過了以往的望遠鏡。
中國科學院上海天文臺和烏魯木齊天文站的兩架25米射電望遠鏡作為正式成員參加了美國的地球自轉連續(xù)觀測計劃(CORE)和歐洲的甚長基線干涉網(EVN),這兩個計劃分別用于地球自轉和高精度天體測量研究(CORE)和天體物理研究(EVN)。這種由各國射電望遠鏡聯(lián)合進行長基線干涉觀測的方式,起到了任何一個國家單獨使用大望遠鏡都不能達到的效果。
9.哈勃空間望遠鏡
哈勃空間望遠鏡(HST),這是由美國宇航局主持建造的四座巨型空間天文臺中的第一座,也是所有天文觀測項目中規(guī)模最大、投資最多、最受到公眾注目的一項。它籌建于1978年,設計歷時7年,1989年完成,并于1990年4月25日由航天飛機運載升空,耗資30億美元。但是由于人為原因造成的主鏡光學系統(tǒng)的球差,不得不在1993年12月2日進行了規(guī)模浩大的修復工作。成功的修復使HST性能達到甚至超過了原先設計的目標,觀測結果表明,它的分辨率比地面的大型望遠鏡高出幾十倍。
1997年的維修中,為HST安裝了第二代儀器:有空間望遠鏡成象光譜儀、近紅外照相機和多目標攝譜儀,把HST的觀測范圍擴展到了近紅外并提高了紫外光譜上的效率。
1999年12月的維修為HST更換了陀螺儀和新的計算機,并安裝了第三代儀器――高級普查攝像儀,這將提高HST在紫外-光學-近紅外的靈敏度和成圖的性能。
HST對國際天文學界的發(fā)展有非常重要的影響。
10.空間天文望遠鏡
"下一代大型空間望遠鏡"(NGST)和"空間干涉測量飛行任務"(SIM)是NASA"起源計劃"的關鍵項目,用于探索在宇宙最早期形成的第一批星系和星團。其中,NGST是大孔徑被動制冷望遠鏡,口徑在4~8米之間,是HST和SIRTF(紅外空間望遠鏡)的后續(xù)項目。它強大的觀測能力特別體現(xiàn)在光學、近紅外和中紅外的大視場、衍射限成圖方面。將運行于近地軌道的SIM采用邁克爾干涉方案,提供毫角秒級精度的恒星的精密絕對定位測量,同時由于具有綜合成圖能力,能產生高分辨率的圖象,所以可以用于實現(xiàn)搜索其它行星等科學目的。
透鏡型式取決于像差要求。要求低的,可采用簡單的單片透鏡,如平凸或雙凸透鏡,并允許較大的相對孔徑。要求高的,采用雙膠合透鏡,相對孔徑也適當縮小。在光柵系統(tǒng)中,特別是光柵較粗,間隙較小時,像差對形成莫爾條紋的影響不大,因此可采用單片的平凸透鏡,并使平面朝向燈絲,以減小球差。在大間隙情況下,減小像差特別是色差,可提高條紋對比度,這時宜采用雙片平凸透鏡,并使第一個平面都朝向燈絲,或者使用消像差的雙膠合透鏡。必須指出,與燈絲發(fā)散角相比,透鏡的像差是次要的。
透鏡焦距與允許的最大相對孔徑有關。對于單片平凸透鏡,相對孔徑不宜大于0.8,單片雙凸透鏡不宜大于0.5,雙片平凸透鏡不宜大于1。如在大間隙情況下使用時,上述數(shù)值還應適當縮小。通常在允許的
厚葉冷水花形態(tài)特征
平臥草本,無毛。莖肉質,纖細,干時密布桿狀鐘乳體,多分枝 。葉同對的近等大,肉質,雙凸透鏡狀,干時變平,脆紙質,近圓形或扇狀圓形,長4-8.5毫米,先端圓形,基部近截形,邊緣全緣反卷,上面綠色,下面干時變糠皮狀或不規(guī)則的皺紋,鐘乳體僅在上面明顯,梭形,長0.4-0.5毫米,基出脈3條,在兩面不明顯,其側出的一對達中部,側脈2-4對,極不明顯;葉柄長0.2-0.6毫米;托葉三角形,長約1毫米,宿存。
雌雄同株;雄聚傘花序由少數(shù)幾朵花密集成頭狀,花序梗長2-5毫米;苞片明顯,卵狀披針形,長約0.8毫米。雄花大,淡黃綠色,具梗,在芽時長約2毫米;花被片4,倒卵狀長圓形,內凹,外面近先端有2個明顯的囊狀突起;雄蕊4;退化雌蕊短圓柱狀。(雌花未見)花期11月-次年3月。