Objektiver er gjennomsiktige gjenstander med en buet overflate. På grunn av brytningsloven bøyes lysstråler når de kommer inn og forlater linsen. Ved å kurve linsen på en bestemt måte, er det mulig å bøye lysstråler i henhold til spesifikke krav. Vi tegner ray diagrammer å vise hvordan stråler av lys som passerer gjennom et objektiv ville bøye seg. Når vi tegner et strålediagram, kan vi bestemme hvordan objektivet ville danne et bilde. Vi bruker flere vilkår for å beskrive egenskapene til et bilde:
De hovedforskjell mellom konkav og konveks linse er det en konkav linse er tynnere i midten enn det er ved kantene, mens en konveks linse er tykkere i midten enn det er ved kantene.
En konkav linse er et objektiv som er tynnere i midten enn det er ved kantene, det vil si det "Huler" innover. Et strålediagram for parallelle stråler av lyshendelse på en konkav linse er vist nedenfor:
Et strålediagram av en konkav linse
Her kommer strålene inn i linsen fra venstre. Når de går gjennom linsen, divergerer de. På grunn av dette kalles også konkave linser divergerende linser. Deres fokuspunkter er virtuelle. en bilde dannet av en konkav linse er alltid virtuelt, redusert og oppreist:
Uansett hvor et objekt er plassert foran en konkav linse, danner det et virtuelt, redusert og oppreist bilde.
En konveks linse er et objektiv som er tykkere i midten enn det er ved kantene, det vil si det bukker utover. Et strålediagram for parallelle stråler som forekommer på en konkav linse, er vist nedenfor:
Et strålediagram av en konveks linse
Stråler går gjennom en konveks linse konvergerer. Derfor kalles også konvekse linser konvergerende linser. Hvis en gjenstand er plassert foran en konveks linse, avhenger naturen til bildet dannet hvor objektet er plassert.
Hvis en gjenstand er plassert foran linsen på en avstand mindre enn dens brennvidde, er bildet dannet oppreist, forstørret og virtuelt. Slik blir bildene dannet av forstørrelsesglass:
Et objekt plassert nær en konkav linse gir et forstørret, oppreist og virtuelt bilde.
Hvis en gjenstand er plassert i en avstand som er større enn brennvidden, a ekte, virtuelt og et invertert bilde er produsert.
Et objekt plassert langt borte fra en konkav linse gir et redusert, omvendt og ekte bilde.
Objektiver kan bygges på mange forskjellige måter. Krumningen av overflaten oppnås vanligvis ved å male overflaten til en jevn buet form. Linsene i diagrammene ovenfor er buet likt på begge sider. Avhengig av kravet kan linser også gjøres til andre former. Diagrammet nedenfor viser noen av disse figurene, sammen med navnene deres:
Objektiver kommer i mange former
Vi kan bruke konvekse og konkave linser med interessante kombinasjoner for å produsere optiske instrumenter, for eksempel teleskoper og mikroskoper.
EN Konkave linse er tynnere i midten.
EN Konkave linse er tykkere i midten.
Konkave linse divergerer de parallelle strålene av lys som passerer gjennom dem.
Konvekse linse Konvergerer de parallelle strålene av lys som passerer gjennom dem.
Konkave linser produsere alltid virtuelle, reduserte og oppreiste bilder uansett hvor objektet holdes.
Bildets natur dannet av konvekse linser Avhenger av hvor objektet er plassert.
Bilde Courtesy
"En negativ linse" av DrBob på English Wikipedia (Overført fra en.wikipedia til Commons.) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
"Principe of the diverging lens" av w: no: DrBob (w: no: File: Lens4.svg) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
"En positiv linse" av DrBob på en.wikipedia (SVG versjon av bildet: lens1.png av DrBob) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
"Image: lens3b.png" av DrBob (eget arbeid) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
"Princliple of the imagining levert av den konvekse linse" av w: no: DrBob (w: no: File: Lens3.svg) [GFDLv1.2], via Wikimedia Commons
"Type linser (tekstetiketter på engelsk)" av ElfQrin (eget arbeid) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons