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さまざまなタイプのプリズム ジオメトリ、物理学、医療などの用途にカスタム光学ガラス Prisma を使用しています。さまざまな色や形状のストリップ プリズムを製造できます。
プリズムの顕著な特徴は、プリズム媒質内の光の反射を平面鏡システムとしてシミュレートできることです。ミラー コンポーネントの交換は、光を屈折または折り畳み、画像の位置合わせを変更するため、おそらく最も有用なプリズム アプリケーションです。単一のプリズムと同様の効果を得るには、通常、複数のミラーが必要です。したがって、複数のミラーを 1 つのプリズムに置き換えることで、潜在的なキャリブレーション エラーを減らし、精度を向上させ、システムのサイズと複雑さを軽減できます。
プリズムの発見
ニュートンは 1666 年に光の分散を発見しました。10 世紀の中国では、太陽光にちなんで天然の透明な結晶を「無光石」または「光光石」と呼び、「太陽光が当たっている限り、ネオンのように 5 色になる」ことに気付きました。 "。これは、光の分散に関する世界で最も早い理解です。人々が光の分散を謎から解き放ち、それが自然現象であることを知ったことを示しています。これは、光の理解における大きな進歩です。太陽光をプリズムで7色に分けて白色光が7色で構成されていることをニュートンが理解したのは、700年も前のことです。
プリズムは、透明な材料と重要な光学要素で作られた多面体です。光の出入りする面を辺、辺に垂直な面を主断面と呼びます。主要部分の形状によって、3つのプリズム、直角プリズム、五角柱などに分けることができます。プリズムの主要部分は三角形で、2つの屈折面があります。それらの夾角は頂角と呼ばれ、頂角の反対側の面が底面です。
屈折の法則により、光はプリズムを通過し、下に 2 回偏向します。出射光と入射光の間の角度 Q は、偏向角と呼ばれます。そのサイズは、プリズム媒質の屈折率 n と入射角 I によって決まります。固定すると、異なる波長の光は異なる偏向角を持ちます。可視光では、最大の偏向角度は紫色の光で、最小の偏向角度は赤色の光です。
プリズムの機能
1. 一般的なデジタル機器: カメラ、有線テレビ、プロジェクター、デジタル カメラ、デジタル ビデオ カメラ、CCD レンズ、およびさまざまな光学機器。
2. 科学と技術: 望遠鏡、顕微鏡、レベル ゲージ、指紋計測器、照準器、太陽エネルギー変換器、およびさまざまな測定器。
3. 医療機器: 膀胱鏡、胃鏡、各種レーザー治療機器。
現代生活では、プリズムはデジタル機器、科学技術、医療機器、およびその他の分野で広く使用されています。いくつかの光学実験もプリズムと不可分です。消費者は地元の光学機器販売所に行って購入できます。もちろん、インターネット経済の急速な発展に伴い、オンラインショッピングで必要なものを購入することもできます。購入の際は、正規事業のメーカー選びに注意し、アフターサービスや品質維持の徹底、色々と検討してコストパフォーマンスの高い商品を選んでください。