双凸透镜

双凸透镜是一种双凸透镜片,该双凸透镜片包括 入射面和射出面,其特征在于透镜面的中间部的焦距较长,各透镜面的端部的焦距较短。

双凸透镜主要用于汇聚来自点光源的光或向其它光学系统传递图像。

合理选择材料(纹理,气泡,杂质,均匀性);在研磨时,考虑到了用于可干涉光时,不产生散乱(划伤,凹痕,光泽)。

可分为没镀膜和镀了可见光带域的防反射多层膜透镜。

单个透镜的焦距是主点到焦点的距离。透镜的设计波长为546.1 nm(绿色汞谱线的e线)。由于焦距随波长变化,所以被用于其它波长时,其焦距也随之变化。

双凸透镜造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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云浮市新兴县2014年1季度信息价
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凸透镜 凸透镜,Ф1000,成品树脂材质|1套 3 查看价格 佛山市益宙交通设施有限公司 广东   2022-07-08
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JT-48凸透镜(Ф100cm单圆) (Ф100cm单圆)|1套 3 查看价格 深圳市创安全交通设施有限公司 广东   2022-11-07

双凸透镜常见问题

  • 凸透镜又叫什么透镜

    1、凹透镜也称为——发散透镜 2、凸透镜也称为——会聚透镜 凸透镜拥有放大作用。凸透镜二倍焦距分大小,一倍焦距分实虚正倒。 将平行光线(如阳光)平行于主光轴(凸透镜两个球面的球心的连线称为此透镜的主光...

  • 凸透镜的作用包括哪些

    凸透镜是根据光的折射原理制成的。凸透镜是中央较厚,边缘较薄的透镜。凸透镜分为双凸、平凸和凹凸(或正弯月形)等形式,凸透镜有会聚作用故又称聚光透镜,较厚的凸透镜则有望远、会聚等作用,这与透镜的厚度有关。

  • 求问led凸透镜哪种好一点?

    你好,这样子的话你可以试试看下面的方法介绍 如果是问LED手电筒,对品牌要求比较高的,可以考虑美国神火,或者国产的狼眼等,如果只是要一两百元内的,可以考虑国产二三线品牌的,找个做工好的也不难。当然,那...

双凸透镜文献

凸透镜教学设计 凸透镜教学设计

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今泰学院推荐文档 第 1 页 共 5 页 凸 透 镜教学设计 Teaching design of convex lens 今泰学院推荐文档 第 2 页 共 5 页 凸 透 镜教学设计 前言:小泰温馨提醒,自然指的是自然界的现象,以及普遍意义上的生命。人造物体及人 类间的相互作用并不视为自然的一部分,除非被界定的是人性或“大自然全体”。本教案 根据自然课程标准的要求和针对教学对象是小学生群体的特点,将教学诸要素有序安排, 确定合适的教学方案的设想和计划、并以启迪发展学生智力为根本目的。便于学习和使用, 本文下载后内容可随意修改调整及打印。 1、通过本课教学,使学生知道凸透镜有成像作用和成像大小的规 律,了解凸透镜的应用。 2、培养学生的实验能力(初步学会做凸透镜成像的实验)、 归纳概括能力(通过反复实验,归纳凸透镜成像大小的规律)和 制作能力(制作土照相机) 3、通过实验和制作,培养

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矿灯凸透镜注射模设计及成型工艺 矿灯凸透镜注射模设计及成型工艺

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分析了矿灯透镜产品结构以及注射成型存在问题,确定了该类塑件的注射模结构以及模具工作过程。采用灵活的预压杆机构对产品超厚部分进行二级保压,解决了矿灯凸透镜部分容易产生收缩和真空泡等问题。

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天文望远镜种类介绍

1.伽利略式望远镜

1609年,伽利略制作了一架口径4.2厘米,长约12厘米的望远镜。他是用平凸透镜作为物镜,凹透镜作为目镜, 这种光学系统称为伽利略式望远镜。伽利略用这架望远镜指向天空,得到了一系列的重要发现,天文学从此进入了望远镜时代。

2.开普勒式望远镜

1611年,德国天文学家开普勒用两片双凸透镜分别作为物镜和目镜,使放大倍数有了明显的提高,以后人们将这种光学系统称为开普勒式望远镜。现在人们用的折射式望远镜还是这两种形式,天文望远镜是采用开普勒式。

3.施密特式折反射望远镜

折反射式望远镜最早出现于1814年。1931年,德国光学家施密特用一块别具一格的接近于平行板的非球面薄透镜作为改正镜,与球面反射镜配合,制成了可以消除球差和轴外象差的施密特式折反射望远镜,这种望远镜光力强、视场大、象差小,适合于拍摄大面积的天区照片,尤其是对暗弱星云的拍照效果非常突出。施密特望远镜已经成了天文观测的重要工具。

4.马克苏托夫式

1940年马克苏托夫用一个弯月形状透镜作为改正透镜,制造出另一种类型的折反射望远镜,它的两个表面是两个曲率不同的球面,相差不大,但曲率和厚度都很大。它的所有表面均为球面,比施密特式望远镜的改正板容易磨制,镜筒也比较短,但视场比施密特式望远镜小,对玻璃的要求也高一些。

由于折反射式望远镜能兼顾折射和反射两种望远镜的优点,非常适合业余的天文观测和天文摄影,并且得到了广大天文爱好者的喜爱。

5.欧洲甚大望远镜

欧洲南方天文台自1986年开始研制由4台8米口径望远镜组成一台等效口径为16米的光学望远镜(VLT)。这4台8米望远镜排列在一条直线上,它们均为RC光学系统,焦比是F/2,采用地平装置,主镜采用主动光学系统支撑,指向精度为1″,跟踪精度为0.05″,镜筒重量为100吨,叉臂重量不到120吨。这4台望远镜可以组成一个干涉阵,做两两干涉观测,也可以单独使用每一台望远镜。

6.双子望远镜

双子望远镜(GEMINI)是以美国为主的一项国际设备(其中,美国占50%,英国占25%,加拿大占15%,智利占5%,阿根廷占2.5%,巴西占2.5%),由美国大学天文联盟(AURA)负责实施。它由两个8米望远镜组成,一个放在北半球,一个放在南半球,以进行全天系统观测。其主镜采用主动光学控制,副镜作倾斜镜快速改正,还将通过自适应光学系统使红外区接近衍射极限。

7.日本昴星团望远镜

这是一台8米口径的光学/红外望远镜(SUBARU)。它有三个特点:一是镜面薄,通过主动光学和自适应光学获得较高的成象质量;二是可实现0.1″的高精度跟踪;三是采用圆柱形观测室,自动控制通风和空气过滤器,使热湍流的排除达到最佳条件。此望远镜采用Serrurier桁架,可使主镜框与副镜框在移动中保持平行。大天区多目标光纤光谱望远镜LAMOST(郭守敬) 这是中国已建成的一架有效通光口径为4米、焦距为20米、视场达20平方度的中星仪式的反射施密特望远镜。

它的技术特色是:

1.把主动光学技术应用在反射施密特系统,在跟踪天体运动中作实时球差改正,实现大口径和大视场兼备的功能。

2.球面主镜和反射镜均采用拼接技术。

3.多目标光纤(可达4000根,一般望远镜只有600根)的光谱技术将是一个重要突破。

LAMOST把普测的星系极限星等推到20.5m,比SDSS计划高2等左右,实现107个星系的光谱普测,把观测目标的数量提高1个量级

8.射电望远镜

1932年央斯基(Jansky.K.G)用无线电天线探测到来自银河系中心(人马座方向)的射电辐射,这标志着人类打开了在传统光学波段之外进行观测的第一个窗口。

第二次世界大战结束后,射电天文学脱颖而出,射电望远镜为射电天文学的发展起了关键的作用,比如:六十年代天文学的四大发现,类星体,脉冲星,星际分子和宇宙微波背景辐射,都是用射电望远镜观测得到的。射电望远镜的每一次长足的进步都会毫无例外地为射电天文学的发展树立一个里程碑。

英国曼彻斯特大学于1946年建造了直径为66.5米的固定式抛物面射电望远镜,1955年又建成了当时世界上最大的可转动抛物面射电望远镜;六十年代,美国在波多黎各阿雷西博镇建造了直径达305米的抛物面射电望远镜,它是顺着山坡固定在地表面上的,不能转动,这是世界上最大的单孔径射电望远镜。

1962年,Ryle发明了综合孔径射电望远镜,他也因此获得了1974年诺贝尔物理学奖。综合孔径射电望远镜实现了由多个较小天线结构获得相当于大口径单天线所能取得的效果。

1967年Broten等人第一次记录到了VLBI干涉条纹。

七十年代,联邦德国在玻恩附近建造了100米直径的全向转动抛物面射电望远镜,这是世界上最大的可转动单天线射电望远镜。

八十年代以来,欧洲的VLBI网(EVN),美国的VLBA阵,日本的空间VLBI(VSOP)相继投入使用,这是新一代射电望远镜的代表,它们在灵敏度、分辨率和观测波段上都大大超过了以往的望远镜。

中国科学院上海天文台和乌鲁木齐天文站的两架25米射电望远镜作为正式成员参加了美国的地球自转连续观测计划(CORE)和欧洲的甚长基线干涉网(EVN),这两个计划分别用于地球自转和高精度天体测量研究(CORE)和天体物理研究(EVN)。这种由各国射电望远镜联合进行长基线干涉观测的方式,起到了任何一个国家单独使用大望远镜都不能达到的效果。

9.哈勃空间望远镜

哈勃空间望远镜(HST),这是由美国宇航局主持建造的四座巨型空间天文台中的第一座,也是所有天文观测项目中规模最大、投资最多、最受到公众注目的一项。它筹建于1978年,设计历时7年,1989年完成,并于1990年4月25日由航天飞机运载升空,耗资30亿美元。但是由于人为原因造成的主镜光学系统的球差,不得不在1993年12月2日进行了规模浩大的修复工作。成功的修复使HST性能达到甚至超过了原先设计的目标,观测结果表明,它的分辨率比地面的大型望远镜高出几十倍。

1997年的维修中,为HST安装了第二代仪器:有空间望远镜成象光谱仪、近红外照相机和多目标摄谱仪,把HST的观测范围扩展到了近红外并提高了紫外光谱上的效率。

1999年12月的维修为HST更换了陀螺仪和新的计算机,并安装了第三代仪器――高级普查摄像仪,这将提高HST在紫外-光学-近红外的灵敏度和成图的性能。

HST对国际天文学界的发展有非常重要的影响。

10.空间天文望远镜

"下一代大型空间望远镜"(NGST)和"空间干涉测量飞行任务"(SIM)是NASA"起源计划"的关键项目,用于探索在宇宙最早期形成的第一批星系和星团。其中,NGST是大孔径被动制冷望远镜,口径在4~8米之间,是HST和SIRTF(红外空间望远镜)的后续项目。它强大的观测能力特别体现在光学、近红外和中红外的大视场、衍射限成图方面。将运行于近地轨道的SIM采用迈克尔干涉方案,提供毫角秒级精度的恒星的精密绝对定位测量,同时由于具有综合成图能力,能产生高分辨率的图象,所以可以用于实现搜索其它行星等科学目的。

厚叶冷水花形态特征

平卧草本,无毛。茎肉质,纤细,干时密布杆状钟乳体,多分枝 。叶同对的近等大,肉质,双凸透镜状,干时变平,脆纸质,近圆形或扇状圆形,长4-8.5毫米,先端圆形,基部近截形,边缘全缘反卷,上面绿色,下面干时变糠皮状或不规则的皱纹,钟乳体仅在上面明显,梭形,长0.4-0.5毫米,基出脉3条,在两面不明显,其侧出的一对达中部,侧脉2-4对,极不明显;叶柄长0.2-0.6毫米;托叶三角形,长约1毫米,宿存。

雌雄同株;雄聚伞花序由少数几朵花密集成头状,花序梗长2-5毫米;苞片明显,卵状披针形,长约0.8毫米。雄花大,淡黄绿色,具梗,在芽时长约2毫米;花被片4,倒卵状长圆形,内凹,外面近先端有2个明显的囊状突起;雄蕊4;退化雌蕊短圆柱状。(雌花未见)花期11月-次年3月。

透镜型式取决于像差要求。要求低的,可采用简单的单片透镜,如平凸或双凸透镜,并允许较大的相对孔径。要求高的,采用双胶合透镜,相对孔径也适当缩小。在光栅系统中,特别是光栅较粗,间隙较小时,像差对形成莫尔条纹的影响不大,因此可采用单片的平凸透镜,并使平面朝向灯丝,以减小球差。在大间隙情况下,减小像差特别是色差,可提高条纹对比度,这时宜采用双片平凸透镜,并使第一个平面都朝向灯丝,或者使用消像差的双胶合透镜。必须指出,与灯丝发散角相比,透镜的像差是次要的。

透镜焦距与允许的最大相对孔径有关。对于单片平凸透镜,相对孔径不宜大于0.8,单片双凸透镜不宜大于0.5,双片平凸透镜不宜大于1。如在大间隙情况下使用时,上述数值还应适当缩小。通常在允许的

范围内,大多数采用较短的焦距,这样做不但使读数头的尺寸更紧凑,而且可以较大地提高硅光电池上的照度(照度正比于
),从而降低照明灯功率的发热量,使系统更加稳定。但选用短焦距,将增大透镜像差和灯丝发散角,并使通光范围内的照度更不均匀,这是不利的方面 。

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