stringtranslate.com

Линза Барлоу

Конус света за ахроматическим дуплетным объективом (А) без (красный) и с (зеленый) оптическим элементом линзы Барлоу (Б)

Линза Барлоу , названная в честь Питера Барлоу , представляет собой рассеивающую линзу , которая, используемая последовательно с другой оптикой в ​​оптической системе, увеличивает эффективное фокусное расстояние оптической системы, воспринимаемое всеми компонентами, расположенными после нее в системе. Практический результат состоит в том, что установка линзы Барлоу увеличивает изображение. Настоящая линза Барлоу не представляет собой один стеклянный элемент, поскольку это может привести к хроматической аберрации и сферической аберрации , если линза не асферическая . В более распространенных конфигурациях используются три или более элементов для ахроматической коррекции или апохроматической коррекции и более высокого качества изображения.

Использование телескопа

Самолет Боинг 747-400 на высоте 11 000 метров, сфотографирован с земли с помощью телескопа 1200 мм и 2-кратной линзы Барлоу.

При астрономическом использовании линзу Барлоу можно поместить непосредственно перед окуляром , чтобы эффективно уменьшить фокусное расстояние окуляра на величину расходимости Барлоу. [1] Поскольку увеличение , обеспечиваемое телескопом и окуляром, равно фокусному расстоянию телескопа, деленному на фокусное расстояние окуляра, это приводит к увеличению увеличения изображения.

Астрономические линзы Барлоу оцениваются по величине увеличения, которую они вызывают. Чаще всего используются линзы Барлоу с 2-кратным или 3-кратным увеличением, но также доступны регулируемые линзы Барлоу. Оптическая сила регулируемой линзы Барлоу изменяется путем добавления удлинительной трубки между линзой Барлоу и окуляром для увеличения увеличения.

Величина увеличения на единицу больше, чем расстояние между линзой Барлоу и линзой окуляра, если расстояние измеряется в единицах фокусного расстояния линзы Барлоу. Стандартная линза Барлоу помещена в трубку длиной в одно фокусное расстояние Барлоу, так что фокусирующая линза, вставленная в конец трубки, будет отделена от линзы Барлоу на другом конце на одно фокусное расстояние Барлоу, и, следовательно, получить двукратное увеличение сверх того, которое мог бы дать окуляр в одиночку. Если длину трубки стандартной 2-кратной линзы Барлоу увеличить вдвое, то линзы разделятся на два фокусных расстояния Барлоу, и она станет 3-кратной линзой Барлоу. Аналогично, если длина трубки увеличивается в три раза, линзы разделяются на три фокусных расстояния Барлоу, и она становится 4-кратной по Барлоу и так далее.

Распространенным заблуждением является то, что большее увеличение всегда означает более высокое качество изображения. Однако на практике качество изображения обычно ограничивается качеством оптики (линз) или атмосферными условиями просмотра, а не увеличением.

Использование фотографии

Телеконвертеры — это разновидности объективов Барлоу, адаптированные для фотографического использования. [2] Телеконвертер увеличивает эффективное фокусное расстояние фотообъектива, к которому он прикреплен, превращая его в телеобъектив . Настоящий телеобъектив использует конфигурацию, аналогичную линзе Барлоу, чтобы получить более короткую длину трубки для данного фокусного расстояния.

Использование микроскопа

В микроскопии линза Барлоу используется для увеличения рабочего расстояния и уменьшения увеличения. Линзы представляют собой « объективы », которые устанавливаются перед последним объективным элементом микроскопа. Линзы Барлоу для микроскопов можно найти с увеличением от 0,3× до 2×. Некоторые стандартные объективы имеют 2×, что уменьшает рабочее расстояние вдвое и удваивает увеличение, 0,75× (3/4×), что увеличивает рабочее расстояние на 4/3× (1,33×) и уменьшает увеличение на 0,75×. а 0,5× Барлоу удваивает рабочее расстояние и вдвое уменьшает увеличение.

Галерея

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Хартсхорн, ЧР (1953). «Линза Барлоу». В Ингаллсе, Альберт Г. (ред.). Изготовление любительских телескопов, книга третья . Научный американец. стр. 277–286.
  2. ^ Сидни Ф. Рэй, Научная фотография и прикладная визуализация, стр. 492.

Внешние ссылки