색상 차이는 빛의 파장이 d인 현상이다. 렌즈의 초점 및 상단 몸통의 전면과 후면 위치. 렌즈의 곡률률은 빛의 파장에 따라 다르기 때문에 렌즈가 형성되는 물체의 위치는 파장에 따라 다른 위치에 있다. 예를 들어, 렌즈의 굴절율이 짧기 때문에 렌즈 근처에 있는 광원의 축을 따라 무한 광원의 보라색 면과 렌즈 근처에 붉은 면이 형성된다. 색상 차이가 있을 경우 다색 사진이 명확하지 않고 왜곡된 것처럼 보인다.
현상
색상 차이는 여러 파도의 다색 광원에서 발생한다. 미디어를 통과하는 빛은 파장에 따라 변화하는 굴절률 때문에 동일한 초점에서 형성되지 않는다. 이게 색 차이입니다.
렌즈를 광학 축에서 멀어질수록 렌즈가 더 두꺼워지거나 얇아지면서 프리즘과 같은 물리적 특성이 발생한다. 따라서, 빛은 빛의 축에서 제거되거나 빛의 축에서 제거되며, 프리즘의 단면면은 더 두꺼운 베이스 쪽으로 구부러진다. 이 경우 굴절지수로 편의각이 증가하며 파장에 따라 감소한다. 따라서 볼록렌즈의 경우 청색 빛이 렌즈에 가장 많이 집중하며 적색 빛의 중심이 오른쪽에서 가장 멀리 떨어져 있다. 볼록렌즈는 왼쪽에서 가장 멀리 떨어져 있다. 초점을 벗어난다면, 다른 그림들을 볼 수 있습니다. 예를 들어,구름이나 안개 같은 것들.
물에는 두 가지 다른 색이 있습니다. 두 방사선이 조명 축과 만나는 지점 사이의 거리는 조명 축을 따라 세로 횡단이며 상단 표면의 높이 차이는 횡단면이라고 한다. 이 두 종은 서로 다른 특성을 가지고 있고 함께 나타날 수 있다.
이는 광원이 다른 파장 띠와 다른 크기로 형성될 때 발생한다. 곡률률은 항상 적색보다 파란색이며, 개별 렌즈의 초점 거리는 색상에 따라 다르다. 빛의 축에서, 파란 빛은 붉은 색보다 렌즈에 더 가깝게 집중된다. 이들 두 단계 사이의 수평 거리는 긴 휠 또는 단순히 긴 휠이라고 한다. 지정한 주파수 범위의 두 초점 색상 사이의 축 거리. 축 차이는 다른 파장의 빛이 렌즈와 다른 거리에 집중될 때 발생한다. d. 즉, 광학 축의 다른 지점을 가리킵니다.
빛의 축에서 벗어나는 점들은 파장에 따라 빛의 축 위로 여러 높이에 위치한다. 초점 거리가 파장에 따라 다를 경우 측면 확대도 다를 수 있다. 파장의 양쪽 끝 사이의 수직 거리는 가로축 또는 가로축으로 가로축으로 수직으로 이동하므로 가로축이라고 한다. 측면 물 차이는 초점 표면의 다른 위치에 서로 다른 파장이 형성될 때 다른 측면 확대와 함께 발생한다. 이것은 전차 또는 전차라고 불린다. 파란 초점으로 만들어진 그림은 렌즈에 가깝고 작다. 빨간 초점에서 형성된 그림은 크고 렌즈에서 멀리 떨어져 있다.
17세기에는 매우 긴 굴절 망원경으로 렌즈의 초점 폭을 늘려 색상 차이를 줄일 수 있었다. 그 후 아이작 뉴튼의 백색광 이론은 빛이 스펙트럼으로 이루어져 있고 색차를 일으키는 빛의 왜곡도 동일하지 않으며, 최초의 뉴튼 반사경이 1668년 렌즈가 아닌 거울로 만들어졌다고 결론 내렸다.
많은 종류의 저분산 유리가 색상 차이를 줄이기 위해 개발되었다. 예를 들어, 표지가 있는 유리처럼 혼합 유리는 광 분포가 매우 낮다. 이 재료로 구성된 두 개의 렌즈는 높은 교정 수준을 달성할 수 있다.
색소 렌즈는 다양한 분산 소재와 복잡한 렌즈를 결합하여 최소화할 수 있다. 가장 자주 사용되는 종은 왕관과 석유로 만들어졌다. 완벽한 보정을 할 수는 없지만, 다양한 파도에 대한 색상 차이를 줄여줍니다. 충분히 낮은 분산 유리로 만들어진 색소는 훨씬 더 나은 교정을 만들 수 있다.
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2021. 2. 12. 12:41
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