通过小孔成像说明了什么成像

平面镜是通过什么成像的,凸透镜是通过什么成像的_百度知道
平面镜是通过什么成像的,凸透镜是通过什么成像的
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平面镜:光的反射凸透镜:光的折射
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通过焦距吧 嘿嘿 不好意思刚刚学
来自物体的像的反向延长线(不是真实光线汇聚而成的)成的像,平面镜成像成虚像真实光线汇聚而成的
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出门在外也不愁什么是小孔成像?_百度知道
什么是小孔成像?
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  小孔成像 观察日食用一个带有小孔的板遮挡在屏幕与物之间,屏幕上就会形成物的倒像,我们把这样的现象叫小孔成像。前后移动中间的板,像的大小也会随之发生变化。这种现象反映了光线直线传播的性质。  演示方法  把一支削得很尖的铅笔,在一张硬纸片的中心部分扎一个小孔。孔的直径约三毫米左右。设法把它直立在桌子上。然后拉上窗帘,使室内的光线变暗。  点上一支蜡烛,放在靠近小孔的地方。拿一张白纸,把它放在小孔的另一面。这样,你就会在白纸上看到一个倒立的烛焰。我们称它是蜡烛的像。前后移动白纸,瞧瞧烛焰的像有什么变化。当白纸离小孔比较近的时候,像大而明亮;当白纸慢慢远离小孔的时候,像慢慢变小,亮度变暗。  改变小孔的大小,我们再来观察蜡烛的像有哪些变化。  你可以在硬纸片上,扎几个大小不等、形状不同的孔,孔和孔之间相距几厘米。这时候在白纸上,就出现了好几个和小孔相对应的倒像。它们的大小都一样,但是清晰程度不同,孔越大,像越不清楚。孔只要够小,它的形状不论是方的、圆的、扁圆的,对像的清晰程度和像的形状都没有影响  【实验方法】  1.放好蜡烛、小孔屏和毛玻璃屏。点燃蜡烛,调整蜡烛和屏的高度,使蜡烛的火焰、小孔和毛玻璃屏的中心大致在一条直线上。蜡烛和小孔屏的距离不宜过大。调整后,可以在毛玻璃屏上看到蜡烛火焰倒立的实像。  2.移动蜡烛或毛玻璃屏的位置,可以看到,蜡烛距小孔越近或毛玻璃屏距小孔越远,得到的像越大。  第二种:剪去易拉罐的上部,蒙上一层塑料膜,在罐底钻一个小洞。将小洞向外对着发光物体,即可在塑料膜上得到倒立的像。  问题解释  这个实验至少向我们提出了三个问题:小孔成的像为什么是倒立的?像的大小和哪些因素有关?像的清晰程度和哪些因素有关?  为了说明这些问题,我们把蜡烛的火焰看成是由许多小发光点组成的,每个发光点都向四面八方射着光。总会有一小束光,笔直地穿过小孔,在白纸上形成一个小光斑。烛焰上的每一个发光点都会在白纸上形成一个对应的光斑,全部光斑在白纸上就组成了一个烛焰的像。  从图中可以看出,烛焰上部发的光沿直线通过小孔,照在白纸的下部;烛焰下部发出的光,通过小孔,照在白纸的上部,所以在白纸上形成一个倒立的像。这正好说明了光是直线传播的。  如左图所示(显示不了),当孔比较小的时候,物的不同部分发出的光线也到达像的不同的部分,所以物的不同部分发出的光线不会重叠,所以像就会比较清晰,比如物的C处发出的光线就不会到达B处,所以也就不会发生物的C处发出的光线与物的A处发出的光线的重叠,所以B处的像就比较清晰;而一旦孔大到一定程度,物的不同部分发出的光线就会在像处发生重叠,像自然也就不清晰了,比如说物的C处发出的光线就会与物的A处发出的光线重叠于B处,这样B处的像就不知道是谁的像了,自然像也就不清晰了。所以板及小孔相当于一个分解器,将来自物的不同部分的光线分解了,所以也就成像了。我们在日常生活中所以在面对物的一张白纸上看不到像,不是因为白纸上没有来自于物的光线,而是因为来自于物的不同部分的光线在白纸上重叠了,所以我们的眼睛无法看到物的像。而一旦我们用透镜或小孔将来自物的光线投射到白纸的不同的部分,那么物的像就显现出来了。当然大小是相对的,这个孔的大小是相对于物的大小说的,如果物很大,那么就是孔比较大,也还是可以成像的。只是孔越小,成的像的分辨率越高。当然如果孔太小,那么通过的光线就会少,像也就未必有足够的亮度了。而且孔太小还会发生衍射什么的,这也会对成像有影响。  孔的大小是相对的其实在小孔成像中的孔的大小是于物来说的,物大则孔可以大,物小则孔必须小。如果我们要成太阳的像,那么就是用足球场那么大的孔也不是不可以的,当然这里面有一个屏幕与孔的距离的问题,如果孔的大小一定,孔与物的距离也一定,那么屏幕距离孔越远,所成的像在理论上的分辨率也就越高。当然在这样的情形下,分辨率的极限是孔的大小,也就说被成像的物上的比孔小细节也就无法分辨清楚了。如果我们用足球场那么大的孔对太阳成像,那么太阳上比足球场小的结构是不会成像出来的。  如果我们用Φ代表可分辨的物的最小结构,而u代表物距,v代表屏幕与小孔的距离(像距),φ代表小孔的直径。  其成像的公式就是:  φ/Φ=(u+v)/v (1)  整理(1)式后可以得到:  Φ/φ-1=u/v (2)  由(2)式可以看出,  当u、φ一定,v趋向无限大的时候,φ/Φ趋向于1,所以只有当像距无限大的时候,像才会达到最大的分辨率。v越小,则分辨率越低,当为v接近为零的时候,像就无法成像了,这也就成了一个世俗所说光斑了。
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太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
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出门在外也不愁德国InfraTec红外热像仪(英福泰克)专业红外成像系统,制冷型热像仪,制冷式热像仪,在线式红外热像仪-中国总代理-北京雅世恒源科技发展有限公司
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VarioCAM& HD head高清级固定式红外热像仪采用最先进的像素微量热焦平面探测器,性能可靠、功能完备。采用专有探测器稳定和非均质化智能校正(NUC)技术,实现长期无漂移(drift-free)测量。通过专利的ORI光学分辨率提升技术,可生成前所未有的像素高解析度的红外热图。VarioCAM& HD head的最大帧频可达240Hz。红外传感与测量技术的专家与领导者-德国英福泰克红外传感与测量技术公司(InfraTec)隆重推出全球首台采用了高解析度<font color="#ffx768像素焦平面探测器的全新一代非制冷式高清级红外热像仪---VarioCAM HD。通过光学分辨率提升技术,高清级红外热像仪VarioCAM HD输出更为清晰、详细的红外热图达<font color="#ff&1536像素。英福泰克(InfraTec)的VarioCAM&hr research (简称Vcr-)科研专家系列是新一代超高画质高精度专家级便携式红外热像仪,品质卓越,可靠性高,可全面满足工业和科研领域红外应用专家对高性能红外热像仪的需求。 是帮助科研和工业领域的专业人士实现安全、准确、快速、无损的检测、验证和评估各种问题的高效、实用工具。
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经专业医师对热图分析,导致人体局部温度改变,正常人体的温度分布具有一定的稳定性和特征性,//baike,html,com/view/2821211,并转换为数字信号,判断出人体病灶的部位,baidu,为临床诊断提供可靠依据。 http,通过热成像系统采集人体红外辐射,机体各部位温度不同,
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热像仪是提高解决故障能力的完美工具。这款高性能、全辐射成像仪专门针对恶劣的工作环境而优化设计,非常适合于电气安装、机电设备、过程设备、HVAC/R设备及其它更多应用的排障工作。
目录>>热像仪技术参数
  Fluke Ti10热像仪
  通用技术指标
  温度 工作: -10 °C~50 °C (14 °F~122 °F)
  储存: -20 °C~+50 °C (-4 °F~122 °F),不含电池
  相对湿度 10 [%]~90 [%],无结露
  显示屏 9.1 cm(3.6 in)(对角线)彩色VGA(640 x 480)液晶显示批国内(可选亮度或自动调节)
  控制和调整 用户可选温度单位 (°C/°F)
  语言选项
  时间/日期设置
  软件 提供 SmartView? 分析和报告软件
  电源 电池: 内置可充电电池组(已装)
  电池寿命: 3~4 小时连续使用(LCD 显示屏的亮度为50[%] 时)
  使用交流适配器/充电器及汽车直流电源适配器时的充电时间: 完全充满需要 2 个小时
  交流电源供电/充电 交流适配器 / 充电器(交流 110 V~220 V,50 Hz~60 Hz),热像仪工作时可充电。提供通用交流电源适配器。
  节电: 在 5 分钟无活动时激活休眠模式;在 20 分钟无活动时自动关闭
  安全标准 CE 指令: IEC/EN 61010-1 第2版,污染等级 2
  电磁兼容 EMC 指令: EN61326-1
  C-Tick 认证: IEC/EN 61326
  US FCC 认证: CFR 47,Part 15 Class A
  振动 2 G, IEC 68-2-29
  冲击 25 G,IEC 68-2-29 {2 m (6.5 ft) 跌落, 5 面}
  尺寸(高×宽×长) 0.27 m × 0.13 m × 0.15 m (10.5 in × 5 in × 6 in)
  重量 1.2 kg (2.65 lb)
  IP 防护等级 IP54
  质保 2 年
  校准周期 2 年(正常工作和正常老化)
  支持的语言 英文、意大利文、德文、西班牙文、法文、耳闻、葡萄牙文、瑞典文、土耳其文、捷克文、波兰文、芬兰文、简体中文、繁体中文、韩文和日文
  型号名称 描述
  Fluke Ti10 9 Hz 热像仪
  热成像相机,带 20 毫米镜头
  包括:
  交流电源/电池充电器(包括电源适配器)
  SD 存储卡
  SD 卡阅读器 (USB),用于将图像下载到计算机中
  SmartView? 软件,终生免费升级
  结实耐用的便携包
  软运输包
  用户手册
  保修注册卡
  电池,充电器和适配器
  Fluke TI-CAR CHARGER</P>热像仪主要特点
  Fluke Ti10热像仪
  详细技术指标
  温度 温度量程(-10 °C 以下未经校准) -20 °C~+250 °C(-4 °F~+ 482 °F)
  全热辐射度 是
  成像性能 视场角度 23°×17°
  空间分辨率(IFOV) 2.5 mRad
  最小聚焦距离 红外:15 cm (6 in)
  可见光:46 cm (18 in)
  聚焦 手动
  像频 9 Hz 刷新率
  探测器类型 160 × 120 焦平面阵列,非制冷微测辐射热计
  红外镜头类型 20 mm F = 0.8 镜头
  热灵敏度(NETD) ≤ 0.2 °C @ 30 °C (200 mK)
  红外频带 7.5 μm~14 μm
  可见光照相机 640 × 480 分辨率
  图像显示 调色板 铁红、彩虹色、高对比度和灰色
  强度和跨距 强度和跨距自动或手动平滑缩放
  最小跨距(手动模式) 5 °C (9 °F)
  最小跨距(自动模式) 10 °C (18 °F)
  最小跨距(自动模式) 全红外或画中画
  画中画(PIP) 100 [%] 红外图像显示在中央 320 × 240 像素区域
  全屏(关闭 PIP) 100 [%] 红外图像显示在中央 6400 × 480 像素区域
  图像和数据储存 储存介质 SD 存储卡,可保存至少1200 幅.IS2 格式的 IR-Fusion 图像并链接可视图像,或者 3000 幅 .bmp格式的基本红外图像
  文件格式 非辐射(.bmp)或 全辐射(.is2)
  非辐射(.bmp)图像文件不需要分析软件
  使用 SmartView? 软件导出的文件格式 JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF、WMF、EXIF 和 EMF</P>热像仪工作原理
  红外热成像仪(热成像仪或红外热成像仪)是通过非接触探测红外能量(热量),并将其转换为电信号,进而在显示器上生成热图像和温度值,并可以对温度值进行计算的一种检测设备。红外热成像仪(热成像仪或红外热成像仪)能够将探测到的热量精确量化,或测量,使您不仅能够观察热图像,还能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析。
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