関連ビデオ: 光が異なる材料を通るときに曲がることに気づいたことはありますか?この光の曲がることは屈折と呼ばれます。屈折とは、光が一つの媒体から別の媒体へ移動する現象で、例えば空気からガラスへの移動です。このNOAIDA 二重凹レンズ レンズのこの側面は、粒子が収束し、または光が内側に曲がる原因となります。レンズの厚い部分は凸側として認識され、それは光を一点(焦点と呼ばれる点)に集めるのに役立ちます。これが、屈折後にすべての光線が集中するポイントです。
物理学は私たちの世界で物事がどのように機能するかを探究する分野であり、物理学が研究できる一つとして、光がPlano凸レンズを通る際の概念があります。レンズの形状は重要で、それは光を収束させます。拡大鏡のようにです。NOAIDA 大型平凸レンズ 拡大鏡は光を曲げて、それが一点を通るようにします。数学を使ってどのくらい光が曲がるべきか、焦点がどこにあるべきかを決定することもできます!これにより、レンズがどのように機能しているかについてより良い理解が得られます。
パーマリンク Plano凸レンズは、私たちが毎日使用する多くの一般的なツールに使用されています。望遠鏡、カメラ、顕微鏡などです。これらは、私たちが遠くの物体をより鮮明に見ることができるよう助けてくれる望遠鏡やカメラ内のレンズです。NOAIDA 平凹レンズ 遠くのものを大きくし、見やすくなります。これは非常に顕微鏡で役立ちます、なぜなら私たちはこれにより小さなものをより詳細に見ることができるからです。細胞や細菌のような目に見えない小さなものは、平凸レンズのおかげでそれらを見ることができるのです。
平凸レンズの開口部は、光が通過する中央の開口部に対応します。焦点距離とは、レンズとその光(線)を合わせるポイントとの距離を指します。この2つは基本的に密接に関連しています。穴のサイズによって、焦点がどれだけ遠くにあるかが変わります。もし穴を大きくすると、それはfを減少させ、したがってImg1/pgも減少します。その場合、光はさらに速く一点に収束します(fが短くなる)。しかし、穴が小さく/狭い場合、そこから出てくる光が少なくなり、焦点に到達するのにさらに時間がかかります。つまり、レンズはこの穴のサイズを変えることで光を集める方法が異なります。
これらは、光ファイバー通信(焦点を合わせた光のビームを光ファイバーを通じて投影する必要があるもの)、レーザープリンター、LEDライトなどの現代技術やツールで使用されています。したがって、光ファイバー通信では、これらのレンズを使用して小さなガラスファイバーに光を誘導し、焦点を合わせ、信号を長距離にわたって伝送します。これはインターネットや電話通信に必要な技術です。平面凸レンズは、レーザープリンターで使用され、紙上に画像を作成するためにレーザービームを焦点合わせします。これにより、高解像度の写真やテキストを印刷することができます。これらは、特定の方向に光を集束および誘導するのに役立つレンズであり、自動車のヘッドライトやスポットライトなど、集束された光が必要なアプリケーションで非常に役立ちます。その結果、良い角度を得ることができます。
弊社の利点の一つは、小サイズから大サイズまでお客様の図面に基づいて光学レンズをカスタマイズできることです。オンライン生産における平面凸レンズの物理モデル数は400以上に達しています。様々な製品のカスタマイズ図面処理や完全な検出設備において豊富な経験を持っています。
私たちは60人以上の営業およびアフターサービスチームを持っています。当社には輸出入に関する豊富な知識と協力があり、平面凸レンズ物理に関しては光学企業や大学、研究機関、研究所その他の研究機関と連携しています。私たちの顧客は、世界中の80カ国以上に30000社以上に及びます。
ISO9001、中国の新技術企業・ハイテク認証、CE、SGSを取得しており、当社には300セット以上の完全な設備があり、10人以上の平面凸レンズ物理研究者がいます。私たちは最高品質を保証します。
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