• 消色差透鏡

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    消色差透鏡

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    鏡頭被稱為消色差或消色差透鏡,如果后焦隨波長的變化對于波長消失。

    由于光學材料的色散,單個鏡頭會出現所謂的色差。 玻璃和其他光學材料的折射率隨著波長(藍色到紅色)的增加而不斷降低,這會增加透鏡的焦距,從而增加后焦距(焦點與透鏡的距離)。 通過組合由具有不同折射率梯度的玻璃制成的正透鏡和負透鏡, 使用不同的阿貝數,可以使后焦距在一次近似中恒定,并且可以在很大程度上校正色差的縱向顏色誤差。 焦距對于一個波長來說是最小的,并且隨著波長的增加和減小而略微增加。 如果兩片鏡片都很薄且距離很小,則也不會出現明顯的橫向色差。 這取決于圖像高度,并會在觀察到的物體邊緣產生破壞性的彩色條紋,尤其是在圖像區域的邊緣。

    進一步發展

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    消色差透鏡校正主光譜,稱為兩個設計波長之間未校正的色差。 剩余色差的量度稱為二次光譜。

    氣隙的寬度可以在一定程度上改變并允許。 給相對的透鏡表面一個不同的半徑。 消色差透光鏡,其中兩個透鏡在管中相隔一小段距離,也稱為透光鏡。 隨著獲得的自由度,人們可以校正球面像差對波長的依賴性。

    對于過去常見的約 f/15 的“慢”孔徑比的較小望遠鏡,在觀察時幾乎沒有任何令人不安的色帶。 在大型消色差折射鏡的情況下,原則上必須實現顯著更高的分辨率,并且由于空氣湍流而導致圖像模糊,二次光譜在更高的放大倍率下再次變得非常令人不安。 原因是對于特定的孔徑比(取決于玻璃數據),以弧秒為單位的xxx殘余色差是恒定的,并且與衍射極限分辨率相反,它不會隨著鏡頭直徑的增加而減小。

    鏡頭排列略有不同比標準消色差透鏡。 xxx個場側元件是一個負火石玻璃透鏡,然后是一個正皇冠玻璃透鏡。 與 Fraunhofer 消色差透鏡一樣,兩個透鏡之間有一個狹窄的氣隙。 透鏡的內半徑比 Fraunhofer 透鏡更彎曲。 為了避免區域錯誤,用手修飾一個區域。 這意味著鏡片的相對位置不得改變。

    消色差透鏡

    攝影中,從一開始就使用消色差透鏡鏡頭。 Aplanates 過去也用于投影儀,今天仍用于高質量的放大鏡。 下一個重要的發明是更銳利的三鏡頭庫克三合鏡。 今天的相機鏡頭通常包含 5 到 10 個鏡片。

    所謂的復消色差透鏡通常由三個透鏡組成,已被開發用于滿足進一步的要求,尤其是在顯微鏡中。

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