LENS ABERASYONLARI. Bu konu için ayrıca Ünite 19 a bakınız. Fizik-Fizik Geometrik Optik derslerinde de anlatılacaktır.

Benzer belgeler
ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR

REÇETE YAZILMA KURALLARI

KONKAV (-) VE KONVEKS (+) LENSLERİN ÖZELLİKLERİ

REFRAKSİYON KUSURLARI VE LENSLERLE DÜZELTME TEKNİKLERİ

Refraksiyon kusurları nelerdır? MİYOPİ Refraksiyon nedir? Miyop göz uzağı göremez

GÖZLÜK ÇERÇEVELERİNDE PANTOSKOPİK VE RETROSKOPİK AÇI

VERTEKS MESAFESİNİN ETKİLİ GÜÇLE İLİŞKİSİ

BU ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR

Ünite 15 POLAROİD LENSLER

KIRMA KUSURLARI. Dr. Ümit BEDEN

GÖZLÜK CAMLARI MERCEK ÇEŞİTLERİNE GÖRE. Konveks Gözlük Camları Yakınsak, ince kenarlı

TEK ODAKLI LENSLERİN ÇERÇEVEYE TESPİT TEKNİĞİ

Mercekler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

KONKAV (-) VE KONVEKS (+) LENSLERİN ÖZELLİKLERİ

mercek ince kenarlı (yakınsak) mercekler kalın kenarlı (ıraksak) mercekle odak noktası odak uzaklığı

2 TRANSPOZİSYON (TRANSPOZE) Bir reçete yazılma şeklinin, diğer reçete yazılma şekline çevrilmesine TRANSPOZE denir.

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK

Mercekler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

Refraksiyon kusurlarının gözlük ile düzeltilmesi. Astigmatizmanın tedavisi

Refraktif kusurların gözlük camları ile düzeltilmesi

Prizmatik lenslerin ölçümü prizma diyoptrisi ve taban yönünün tayini, Kontakt lenslerin ölçüm prosedürü, Projeksiyon Fakometre

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB)

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

. Optik kesişme; bir lensin iki temel meridyende yüzey gücünün grafik olarak gösterilmesidir. Bu bir reçete yazılışı değildir.

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Afak ve Psödofaklarda Optik Aberasyonlar

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

İNCE KENARLI MERCEK ŞEKİLLERİ Uç noktaları ince, orta noktaları şişkin olan mercekler ince kenarlı merceklerdir.

Işığın Kırılması Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri. 4. X ışını tam yansımaya uğradığına göre, n 1. dir. Y ışını n 3. yaklaştığına göre, n 2

GÖRME OPTİĞİ VE REFRAKSİYON

I Ş I ĞIN RENKLERE AYRILMASI

ADIM ADIM YGS LYS Adım DUYU ORGANLARI 3 GÖRME DUYUSU VE GÖZ

FOKOMETRE FOKOMETRENİN TANIMI Sferik lenslerin diyoptri güçlerini, silindirik lenslerin diyoptrisini ve aks yönlerini,

10. SINIF KONU ANLATIMLI

3. K. Yanıt B dir. Nihat Bilgin Yayıncılık. v 1 5.

10. SINIF KONU ANLATIMLI

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

BAYBURT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER ve TEKNİKLER BÖLÜMÜ OPTİSYENLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF I.

MULTIFOKAL LENSLER. Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce, bu kurs notlarından Ünite 16 yı gözden geçiriniz.

MERCEKLER. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır.

Optisyenliğe Giriş 1 Sınav Soruları SORU BANKASI

Km/sn IŞIĞIN KIRILMASI. Gelen ışın. Kırılan ışın

Çocuklarda ve Bebeklerde Göz Sağlığı

MERCEKLER 1 R 1 ± 1 n = F. MERCEKLER Özel ışınlar:

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M

FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI. Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU

2. Ayırma Gücü Ayırma gücü en yakın iki noktanın birbirinden net olarak ayırt edilebilmesini belirler.

KÜRESEL AYNALAR ÇUKUR AYNA. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir.

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK PROGRAMI 1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

REÇETE YAZILMA KURALLARI

IŞIK VE SES Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Muğla 2016

GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2

Optik Mikroskop (OM) Ya Y pıs ı ı ı ve v M erc r e c kle l r

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. TIBBİ HİZMETLER ve TEKNİKLER BÖLÜMÜ OPTİSYENLİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan

Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR?

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

Prizmanın fokus(odak) gücü yoktur, ışık prizmada kırılırken daima tabana doğru sapar.

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK PROGRAMI

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

MESLEK İÇİ EĞİTİM SENİNERLERİ

GİRİŞ. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken yolunu değiştirebilir. Şekil-I

GÖRME KUSURLARI ve RENK KÖRLÜĞÜ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

OPTİSYENLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

4. ÜNİTE FOKOMETRE. Manuel Fokometre FOKOMETRENİN TANIMI FOKOMETRENİN SINIFLANDIRILMASI

MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2

Refraksiyon kusurlarının gözlük ile düzeltilmesi. Hipermetropinin tedavisi

İnce kenarlı mercek. Kalın kenarlı mercek

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER

dgelişmiş gözlük camı

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Kırmızı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı. için siyah görünür.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SORGUN MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLERİ VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ OPTİSYENLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Optisyenliğe Giriş. Yrd. Doç. Dr İkram ORAK

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu Öğretim Yılı Güz Dönemi

REFRAKSİYON KUSURLARI. Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kürşat Cingü DÜTF Göz Hastalıkları AD

TARAMA ELEKTRON MİKROSKOBU SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM)

Test-1. Küresel Aynalar. 1. Bir tümsek ayna önüne konulan cismin aynadaki görüntüsü ile ilgili olarak;

Atmosferik Geçirgenlik

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

Teleskoplar ve Göz Mercekleri. Hazırlayan: Arş. Gör. Tolgahan KILIÇOĞLU

Optik Bilimi Lens ve Optik Cihazların yasaları. Geometrik Optik. İhtiyacınız Olanlar:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

GEOMETRİK, MATEMATİK, OPTİK ve FOTOĞRAFİK TEMELLER (HATIRLATMA) Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ OPTİSYENLİK PROGRAMI 2018 MÜFREDATI DERS İÇERİKLERİ

OPTİSYENLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TIBBİ TERMİNOLOJİ 3. GÖZE İLİŞKİN TERİMLER Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1

Işık ve Renk ÜNİTE 11. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

Paslanmaz Çelik Gövde. Yalıtım Sargısı. Katalizör Yüzey Tabakası. Egzoz Emisyonları: Su Karbondioksit Azot

Desantrasyon nedir? Yatay merkezleme nedir? Dikey merkezleme nedir?

Renkler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Sarı renkli kumaş parçası mavi ışığı yansıtmadığı için siyah görünür.

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU

TEST 14-1 KONU IŞIK GÖLGE RENK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK PROGRAMI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MEM-317 MALZEME KARAKTERİZASYONU OPTİK MİKROSKOP

Transkript:

Ünite 27 LENS ABERASYONLARI ÜNİTENİN AMAÇLARI Bu üniteyi çalıştıktan sonra: Optik sistemlerin kusurlarını aberasyonu (sapınç) anlayacak, Gözlük camlarının dezavantajlarını öğreneceksiniz. ÜNİTENİN İÇİNDEKİLER Giriş Sferik aberasyon Distorsiyon Kromatik aberasyon Koma Marjinal veya oblik astigmatizma ÜNİTENİN ÇALIŞILMASINA İLİŞKİN ÖZEL UYARILAR Bu konu için ayrıca Ünite 19 a bakınız. Fizik-Fizik Geometrik Optik derslerinde de anlatılacaktır. Bu ünite Eczacı Fenni Gözlükçü Taylan KÜÇÜKER tarafından yazılmıştır. 1

27.1 GİRİŞ Gözlük lenslerinde oluşan Aberasyonlar nedeniyle (Sferik aberasyon, Kromatik aberasyon, Distorsiyon, Koma, Marjinal veya oblik astigmatizma ) görüntü kalitesi kötüleşebilir, mükemmel görüntü teşkilini engeller. Ayrıca gözlük camları görme alanında daralma meydana getirebilir. Camların, konveks ya da konkav olmasına bağlı olarak, görüntü büyüklüğü ve küçüklüğü oluşabilmektedir. Lenslerin bütün ışıkları tek bir noktada fokus yapmamasına sferik aberasyon denir. Asferik tasarımla bu aberasyonlar en aza indirgenir. 27.2 SFERİK ABERASYON Işınlar optik eksenden uzaklaştıkça daha fazla kırılır. Bu nedenle ışınlar tek bir noktada kesişip net görüntü oluşturmak yerine, bir miktar dağılım gösterirler. Bu nedenle de görüntü merkezde ve santralde aynı netlikte değildir. Şekil 27.1 Sferik Aberasyon Sferik bir lens, kendisine paralel gelen tüm ışınları tek bir noktada odaklayamaz. Sadece optik eksenine yakın merkezdeki demetler odak noktasında kesişirler. Lensin periferik kısmına düşenler ise daha fazla kırılırlar ve optik ekseni odak noktasının önünde keserler. Bu da kenar kısımlarda görüntünün bulanıklılığına yol açar. Kornea tamamen SPH bir yüzey yapısında değildir. kornea periferinden gelen ışınlar, merkezden gelen ışınlar kadar fazla kırılmazlar. Aydınlık ortamlarda Pupilla küçüldüğünden göze giren ışığı ve aberasyonları azaltır. 2

27.3 DİSTORSİYON Camın kalınlığı ve kırıcılığı merkezde ve periferde eşit olmadığından optik eksenden uzaklaştıkça büyütme etkisi değişir. Objenin aksiel kısımları, periferik kısmından daha az büyütülürse parabolik distorsiyon (konveks camlarda), tersi durumunda hiperbolik distorsiyon (Konkav camlarda) olur. Fıçı distorsiyonu İğne yastığı distorsiyonu Konkav Konveks Şekil 27.2 Konkav ve Konveks lenslerde distorsiyon 27.4 KROMATİK ABERASYON (SAPINÇ) Beyaz ışığın sferik bir lens tarafından kendisini oluşturan dalga boylarına ayrılmasıdır. Bu ayrılma, değişik dalga boylarındaki ışığın kırma indislerinin farklı olmasından kaynaklanır. Kısa dalga boylu ışınların indisleri daha fazladır. Mavi sarıdan, kırmızıdan sırayla daha fazla kırılır. Emetrop gözde sarı ışık retinaya, mavi ışık retina önüne, kımızı ışık retina arkasına düşer. 3

Gözlük camları kornea üzerinde değil, gözün bir miktar önünde yer aldığından, ışınlar camda kırıldıktan sonra dağılıma uğrar. Bunun sonucunda görüntü konveks camlar ile normalden büyük, konkav camlar ile normalden daha küçük oluşur. Sferik lenslerde kısa dalga boylarının (mavi) kırılma indisi, uzun dalga boylarından (kırmızı, sarı) daha fazladır. Bu nedenle sferik lensten geçen polikromatik ışık tek noktada odaklanmak yerine renk tonlarına göre dağılım gösterir. Aynı durum insan gözünde de olur. Beyaz ışık dispersiyona uğrar, mavi ışık göz içinde kırmızıya göre daha fazla kırılır. Emetrop gözde sarı ışık retina üzerine düşerse mavi ışık retinanın önünde, kırmızı ışık retinanın arkasında odaklanır. Miyop gözde kırmızı ışık retinaya yakındır, hipermetrop gözde ise mavi ışık retinaya yakındır. Yüksek diyoptrili camlarda periferik aberasyonlar ve gözlük çerçevesinin oluşturduğu darlık nedeni ile görme alanı daralır. A-CA mavi F m kırmızı F k kırmızı mavi Şekil 27.3 Kromatik aberesyonda beyaz ışığın renklere ayrılması Baryum camları, filint camlardan daha az renk aberasyonu gösterir. Uygun cam tipi seçimi ya da daha akromatik lensler kullanılarak, bu aberasyon en aza indirgenebilir. 27.5 KOMA Şekil 27.4 Koma Çok miktarda paralel ışık ışınlarının, lens yüzeyine oblik gelmesi sonucu lensin ürettiği bir aberasyon çeşididir. Koma lensin meridyenlerinde, eşit olmayan ışık kırılmaları üretir. Koma görüntüsü bir nokta görüntüsü yerine bir armut biçimi, bulanık görüntü gösterir.. 4

Pupillanın küçük oluşu, göze oblik gelen ışınların ihmal edilebilir ölçüde az girmesine imkân verdiğinden, oftalmik lenslerin tasarımında, koma hali dikkate alınmamaktadır. 27.6 MARJİNAL VEYA OBLİK ASTİGMATİZMA Marjinal astigmatizm, lense oblik gelen yakın paralel ışınların lensin farklı meridyenlerinde eşit olmayan kırılma yapmalarının bir sonucudur. Lens aberasyonlarının en fazla müşkülat veren tipi olup imalattaki tasarımla bu aberasyonun giderilmesi çok önemli hususlardan birisidir. Şekil 27.5 Marjinal astigmatizm Yukarıdaki şekilde dikey (mavi ile gösterilen)tanjant düzlemi içerisinde iken,yatay ışınlar (sarı ile gösterilen)sagitattal düzlem içindedir.her düzlem kendi fokus hattına haiz bulunmaktadır.bu iki fokus noktası arasındaki aralık,bu düzlemlerin,lens yüzeyi ile yaptığı özel açıya bağlı olan marjinal astigmatizmayı temsil eder. 5

ÖZET Gözlük lenslerinde oluşan Aberasyonlar nedeniyle görüntü kalitesi kötüleşebilir. Lens aberasyonları şunlardır; Sferik aberasyon, Kromatik aberasyon, Distorsiyon Kom ve, Marjinal astigmatizma. Sferik bir lens, optik eksenine paralel gelen tüm ışınları tek bir noktada odaklayamaz. Sadece aks eksenine yakın merkezdeki demetler odak noktasında kesişirler. Lensin periferik kısmına düşenler ise daha fazla kırılırlar ve optik ekseni odak noktasının önünde keserler. Bu da kenar kısımlarda görüntünün bulanıklılığına yol açar. Lensin kalınlığı ve kırıcılığı merkezde ve periferde eşit olmadığından optik akstan uzaklaştıkça büyütme etkisi değişir. Konkav camlarda fıçı,konveks camlarda iğne yastığı distorsiyonu meydana gelir. Beyaz ışığın sferik bir lens tarafından kendisini oluşturan dalga boylarına ayrılmasına kromatik aberasyon denir. Bu ayrılma, değişik dalga boylarındaki ışığın kırma indislerinin farklı olmasından kaynaklanır. Kısa dalga boylu ışınların indisleri daha fazladır. Mavi sarıdan, kırmızıdan sırayla daha fazla kırılır. Emetrop gözde sarı ışık retinaya, mavi ışık retina önüne, kımızı ışık retina arkasına düşer. DEĞERLENDİRME SORULARI 1)Aşağıdakilerden hangisi gözlük camlarında oluşan aberasyon değildir? a) Sferik aberasyon, b) Kromatik aberasyon, c)fıçı distorsiyonu d)iğne yastığı distorsiyonu e) UV absorbsiyonu 2) Beyaz ışığın sferik bir lens tarafından kendisini oluşturan dalga boylarına ayrılmasına? a) Kromatik aberasyon b) Sferik aberasyon c) İğne yastığı distorsiyonu d) Fıçı distorsiyonu e)koma denir. 3)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sferik bir lens, kendisine paralel gelen tüm ışınları tek bir noktada odaklayamaz. b) Sadece aks eksenine yakın merkezdeki demetler odak noktasında kesişirler c) Lensin periferik kısmına düşenler ise daha fazla kırılırlar d)periferdeki ışınlar optik aksı odak noktasının önünde keserler. Bu da kenar kısımlarda görüntünün bulanıklılığına yol açar e) Sferik bir lens, kendisine paralel gelen tüm ışınları tek bir noktada odaklar. 4)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Beyaz ışığın sferik bir lens tarafından kendisini oluşturan dalga boylarına ayrılması değişik dalga boylarındaki ışığın kırma indislerinin farklı olmasından kaynaklanır. b) Kısa dalga boylu ışınların indisleri daha fazladır. c)işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçtiğin de hızı ve dalga boyu değişir rengi değişmez d) Konveks(+) lenslerde fıçı biçiminde distorsiyon oluşur. e) Emetrop gözde sarı ışık retinaya, mavi ışık retina önüne, kımızı ışık retina arkasına düşer. Kaynaklar Optik ve Optometrik Meslek Kitapları Serisi 9 Nejat KAYIN Sivas Cumhuriyet Üniversitesi SHMYO Optisyenlik Programı Gözlükçülük Ders Notları - Taylan KÜÇÜKER 1984 gözlükçülük kurs notlarım(sait Erzincanlı) www.isbiroptik.com 6