Konkávní vs konvexní čočka: Rozdíl a srovnání

Konkávní čočka je ve středu tenčí než na okrajích, což způsobuje divergenci světelných paprsků. Používá se ke korekci krátkozrakosti a vytváření virtuálních obrazů. Naproti tomu konvexní čočka je ve středu tlustší a sbíhá světelné paprsky do ohniska. Používá se při lupách a korekci dalekozrakosti.

Key Takeaways

  1. Konkávní čočka je čočka, která je uprostřed tenčí než na okrajích a způsobuje divergenci světelných paprsků.
  2. Konvexní čočka je čočka, která je uprostřed silnější než na okrajích a způsobuje sbližování světelných paprsků.
  3. Konkávní čočka se používá pro korekci krátkozrakosti, zatímco konvexní čočka se používá pro korekci dalekozrakosti.

Konkávní vs konvexní čočka

Konvexní čočky se běžně používají v korekčních čočkách pro brýle a kontaktní čočky. Používají se také ve fotoaparátech a dalekohledech ke zvětšení obrazu. Konkávní čočky se používají v některých typech brýlí ke korekci krátkozrakosti a v některých typech fotoaparátů k vytváření širokoúhlých záběrů.

Konkávní vs konvexní čočka

Konvexní čočka je čočka, kterou při kontaktu procházejí světelné paprsky. Objekty se v konkávní čočce zdají menší a daleko, zatímco v konvexní čočce se předměty zdají výraznější a významnější.

Srovnávací tabulka

vlastnostKonkávní objektivKonvexní čočka
ShapeUprostřed tenčí, na okrajích silnějšíUprostřed tlustší, na okrajích tenčí
PřezdívkaDivergenční čočkaKonvergovaná čočka
Vliv na světelné paprskyŠíří světelné paprsky od sebe (rozchází se)Ohýbá světelné paprsky dohromady (konverguje)
Tvorba obrazuVždy tvoří virtuální, vzpřímený a zmenšený obrazMůže vytvářet skutečné nebo virtuální obrazy v závislosti na poloze objektu
OhniskoJedno ohnisko na stejné straně jako objektivDvě ohniska, jedno na každé straně objektivu
použitíKorekční čočky pro krátkozrakost, širokoúhlé zobrazení, lupy (pro krátkou ohniskovou vzdálenost)Korekční čočky pro dalekozrakost, lupy, dalekohledy, mikroskopy, brýle pro korekci astigmatismu

Co je to konkávní čočka?

Konkávní čočka, známá také jako divergenční čočka, je čočka, která je ve středu tenčí než na okrajích. Při pohledu z jedné strany má konkávní tvar a směrem k okrajům je silnější. Konkávní čočky se běžně používají v různých optických přístrojích a aplikacích kvůli jejich schopnosti rozcházet světelné paprsky.

Také čtení:  Single vs Double Action: Rozdíl a srovnání

Struktura a tvar

Konkávní čočky jsou tlustší na okrajích a tenčí ve středu, čímž vytvářejí zakřivený povrch, který má konkávní tvar. Tento tvar způsobuje, že se světelné paprsky procházející čočkou rozprostírají nebo rozcházejí.

Lom světla

Když světlo prochází konkávní čočkou, láme se nebo se ohýbá od optické osy. Rozsah lomu závisí na zakřivení čočky a úhlu, pod kterým světlo vstupuje. Světelné paprsky, které procházejí středem čočky, pokračují v přímce, zatímco ty, které procházejí okraji, jsou ohnuty směrem ven.

Optické vlastnosti a aplikace

  1. Divergence světla: Jednou z primárních vlastností konkávních čoček je jejich schopnost divergovat světelné paprsky. Tato vlastnost je činí užitečnými při nápravě problémů se zrakem, jako je myopie (krátkozrakost) rozptýlením světla předtím, než dosáhne oční čočky, a tak se obraz správně zaostří na sítnici.
  2. Tvorba virtuálního obrazu: Konkávní čočky vytvářejí virtuální obrazy, které se tvoří tam, kde se zdá, že se rozbíhající se světelné paprsky sbíhají. Tyto virtuální obrazy jsou vždy vzpřímené a menší než objekt.
  3. Optické přístroje: Konkávní čočky nacházejí uplatnění v různých optických přístrojích, jako jsou mikroskopy, teleskopy a projektory. Používají se k nastavení ohniskové vzdálenosti nebo zvětšení těchto zařízení.
Konkávní objektiv

Co je konvexní čočka?

Konvexní čočka, známá také jako konvergující čočka, je čočka, která je ve středu tlustší než na okrajích. Při pohledu z jedné strany má konvexní tvar a směrem k okrajům je tenčí. Konvexní čočky jsou široce používány v různých optických systémech díky jejich schopnosti sbližovat světelné paprsky.

Struktura a tvar

Konvexní čočky jsou charakteristické svým silnějším středem a tenčími okraji, čímž vytvářejí zakřivený povrch, který je konvexního tvaru. Tento tvar způsobuje, že se světelné paprsky procházející čočkou sbíhají nebo zaostřují.

Lom světla

Když světlo prochází konvexní čočkou, láme se nebo se ohýbá směrem k optické ose. Rozsah lomu závisí na zakřivení čočky a úhlu, pod kterým světlo vstupuje. Světelné paprsky, které procházejí středem čočky, se lámou méně než ty, které procházejí okraji, což způsobuje jejich sbližování.

Optické vlastnosti a aplikace

  1. Konvergence světla: Jednou z primárních vlastností konvexních čoček je jejich schopnost sbližovat světelné paprsky. Díky této vlastnosti jsou užitečné v různých aplikacích, kde je vyžadováno zaostření nebo zvětšení, jako jsou fotoaparáty, brýle a lupy.
  2. Skutečná tvorba obrazu: Konvexní čočky vytvářejí skutečné obrazy, které vznikají, když se sbíhající se světelné paprsky skutečně protínají. Tyto skutečné obrazy lze promítat na obrazovky a jsou vzhledem k objektu převrácené.
  3. Korekce vidění: Konvexní čočky se běžně používají k nápravě problémů se zrakem, jako je hypermetropie (dalekozrakost) tím, že sbíhají příchozí světelné paprsky dříve, než dosáhnou čočky oka, čímž se obraz správně zaostří na sítnici.
  4. Optické přístroje: Konvexní čočky jsou základní součástí optických přístrojů, jako jsou mikroskopy, dalekohledy a dalekohledy. Pomáhají při zvětšování vzdálených objektů a úpravě ohniskové vzdálenosti nástroje.
Také čtení:  Sklo vs diamant: Rozdíl a srovnání
Konvexní čočka

Hlavní rozdíly mezi Konkávní a konvexní čočka

  • Tvar:
    • Konkávní čočky jsou tenčí ve středu a tlustší na okrajích, což jim dává konkávní tvar.
    • Konvexní čočky jsou tlustší ve středu a tenčí na okrajích, což jim dává konvexní tvar.
  • Chování na světle:
    • Konkávní čočky rozptylují světelné paprsky, což způsobuje jejich šíření po průchodu čočkou.
    • Konvexní čočky sbíhají světelné paprsky, což způsobuje, že se po průchodu čočkou spojují nebo zaostřují.
  • Tvorba obrazu:
    • Konkávní čočky vytvářejí virtuální obrazy, které se tvoří tam, kde se zdá, že se rozbíhající se světelné paprsky sbíhají.
    • Konvexní čočky vytvářejí skutečné obrazy, které vznikají, když se sbíhající se světelné paprsky skutečně protínají.
  • Korekce vidění:
    • Konkávní čočky se používají ke korekci krátkozrakosti (krátkozrakost) rozptýlením světla předtím, než dosáhne čočky oka.
    • Konvexní čočky se používají ke korekci hypermetropie (dalekozrakost) konvergováním příchozích světelných paprsků předtím, než dosáhnou čočky oka.
  • Aplikace:
    • Konkávní čočky se běžně používají v aplikacích, kde je potřeba rozbíhavé světlo, jako je korekce problémů se zrakem a optické přístroje, jako jsou mikroskopy.
    • Konvexní čočky jsou široce používány v aplikacích, kde je vyžadováno sbíhavé světlo, jako jsou lupy, fotoaparáty a projektory.
Rozdíl mezi konkávní a konvexní čočkou
Reference
  1. https://www.universetoday.com/82338/concave-lens/
  2. https://www.universetoday.com/82589/convex-lens/

Poslední aktualizace: 04. března 2024

tečka 1
Jedna žádost?

Vynaložil jsem tolik úsilí, abych napsal tento blogový příspěvek, abych vám poskytl hodnotu. Bude to pro mě velmi užitečné, pokud zvážíte sdílení na sociálních sítích nebo se svými přáteli / rodinou. SDÍLENÍ JE ♥️

22 myšlenek na téma „Konkávní vs konvexní čočka: Rozdíl a srovnání“

  1. Tento článek poskytuje komplexní a jasné vysvětlení rozdílů mezi konkávními a konvexními čočkami. Oceňuji důkladné srovnání a poskytnuté podrobné informace.

    odpověď
  2. Nejsem zcela přesvědčen o poskytnutých informacích. Myslím, že v této diskusi mohou být alternativní pohledy, které je třeba zvážit.

    odpověď
  3. Tento článek je na můj vkus trochu příliš technický. Přál bych si, aby to bylo prezentováno přístupnějším způsobem pro širší publikum.

    odpověď
    • Pochopení rozdílů mezi konkávními a konvexními čočkami je rozhodně klíčové pro mnoho oborů, od korekce zraku po fotografii.

      odpověď

Zanechat komentář

Chcete si tento článek uložit na později? Klikněte na srdce v pravém dolním rohu pro uložení do vlastního pole článků!