透镜是用PCPMMA等树脂材料制成的表面为球面自由曲面等有弧度的光学面分的光学元件,透镜能让光线透过去,在进入和离开透镜时,光经过两次折射而改变光路,所以透镜是一种折射镜。透镜分类:据透镜的形状,可把透镜分为两大类:中间厚、边缘薄的透镜叫做凸透镜;中间薄、边缘厚的透镜叫做凹透镜。例如:放大镜、老花眼镜的镜片都是凸透镜,近视眼镜的镜片是凹透镜。大灯透镜本质上是一个凸透镜,凸透镜有聚焦的作用。平行光线经过凸透镜折射后可以汇聚在一个点上,同样的我们在其焦点处设置一个光源那么凸透镜就能把它变成平行光。大灯透镜就是这么个原理,用反光碗把灯珠的光线汇聚在透镜的焦点位置,然后经过透镜将光线均匀分散。这种大灯照在路面上非常均匀,用我们俗话说就是“光线铺路效果好。”但是透镜大灯的结构决定了它对灯珠光线的利用率没有反光碗高。因为透镜是通过折射作用改变光线路径的,为了得到比均匀完美的光型就必须对入射光进行一定处理。
菲涅耳透镜(Fresnellens),又译菲涅尔透镜,别称螺纹透镜,是由法国物理学家奥古斯丁·菲涅耳所发明的一种透镜。此设计原来被应用于灯塔,这个设计可以建造更大孔径的透镜,其特点是焦距短,且比一般的透镜的材料用量更少、重量与体积更小。和早期的透镜相比,菲涅耳透镜更薄,因此可以传递更多的光,使得灯塔即使距离相当远仍可看见。相比传统的球面透镜,菲涅耳透镜通过将透镜划分出为一系列理论上无数多个同心圆纹路(即菲涅耳带)达到相同的光学效果,同时节省了材料的用量。菲涅尔透镜的工作原理:“基本原理 其工作原理十分简单:假设一个透镜的折射能量发生在光学表面(如:透镜表面),拿掉尽可能多的光学材料, 而保留表面的弯曲度。 另外一种理解就是,透镜连续表面部分“坍陷”到一个平面上。如下图: 从剖面看,其表面由一系列锯齿型凹槽组成,中心部分是椭圆型弧线。每个凹槽都与相邻凹槽之间角度不同,但都 将光线集中一处,形成中心焦点,也就是透镜的焦点。”菲涅尔透镜的运用在成像上,为了减小畸变,会把一面设计维菲涅尔面,一面为非球面。菲涅尔焦距可以设计短,产品又会比较薄,减少成本,菲涅尔透镜是很多成像光学的选择。
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