Funkce Fresnelových čoček
Fresnelovy čočky jsou v mnoha případech ekvivalentem infračervených a viditelných čoček. Fungují dobře, ale stojí mnohem méně než běžné čočky. Používá se zejména v případech, kdy přesnost není příliš vysoká, jako je diapozitiv, tenkovrstvá lupa, infračervený detektor atd.
Fresnelova čočka POUŽÍVÁ speciální optiku čočky k vytvoření střídavé „slepé zóny“ a „zóny vysoké citlivosti“ před detektorem pro zlepšení její citlivosti detekce příjmu. Když někdo prochází před čočkou, infračervený paprsek emitovaný lidským tělem nepřetržitě přechází z „slepé oblasti“ do „oblasti vysoké citlivosti“, takže přijímaný infračervený signál je vstupován ve formě silného nebo slabého pulsu do posílit svůj energetický rozsah.
Fresnelova čočka má dvě funkce: jedna je zaostřování, tj. Lom (odraz) termoluminiscenčních infračervených signálů na PIR, a druhá je rozdělení detekční oblasti na několik jasných a tmavých oblastí, takže pohybující se objekty vstupující do detekční oblasti se mohou měnit teplota
Fresnelovy čočky
Na PIR se vytváří změněná forma infračerveného signálu termolace.
Fresnelovy čočky mají jednoduše na jedné straně čočky ekvidistantní vyvýšeninu, skrz kterou lze dosáhnout pásma (odrazu nebo lomu) specifikovaného spektra. Tradiční pásmový optický filtr pro leštění optických zařízení je drahý. Fresnelovy čočky mohou výrazně snížit náklady.
Typickým příkladem je PIR. PIR je široce používán v sirénách. Pokud se podíváte na jeden, najdete malý plastový klobouk na každém PIR. Toto je Fresnelova čočka. Vnitřek malé čepičky byl označen zuby. Fresnelova čočka může omezit špičkovou frekvenci přicházejícího světla na asi 10 mikronů (vrchol lidského infračerveného záření).
Fresnelova čočka může zaostřit světlo procházející úzkopásmovým interferenčním filtrem na fotocitlivý povrch silikonového fotoelektrického sekundárního detektoru. Fresnelovy čočky nelze otřít žádným organickým roztokem (jako je alkohol).
Zaostřovací obrazovka dnešních fotoaparátů jsou všechny matné čočky z Fresnelových čoček, které mají tu výhodu, že jsou jasné a dokonce i jasné. Obraz na zaostřovací obrazovce není jasný, když je zaostření vypnuto. Pro přesnější zaostření jsou ve středu zaostřovací obrazovky nainstalovány rozdělený obraz a prstencové prstencové zařízení. Pokud je zaostření nepřesné, obraz ve středu zaostřovací obrazovky objektu se rozdělí na dva snímky. Standardní zaostřovací obrazovka AF SLR obecně nemá rozdělené obrazové zařízení, ale je vyryto malým obdélníkovým rámečkem pro znázornění oblasti AF, některé vpravo
Fresnelovy čočky
Fokální obrazovka je také vyrytá místními měřícími nebo bodovými měřícími plochami. V časném zaostřovacím zařízení s jednoduchým objektivem AF bylo při zaostřování v tmavém prostředí často obtížné vidět zaostřovací rámeček, takže bylo obtížné posoudit, na který bod kamera zaostřuje. Zaměření na zaostřovací ploše jednogeneračního reflexního stroje nové generace by bylo světelné, nebo by mělo zvukovou výzvu k zaostření, což bylo vhodné k potvrzení zaostření ve složitém prostředí. Různé typy zaostřovacích obrazovek mají různé POUŽITÍ. Lidé mohou lépe používat zaostřovací obrazovku s rozděleným obrázkem. Zaostřovací obrazovka, která nemá uprostřed rozdělený obraz a pouze malou hranu, je vhodná pro malé clonové čočky. Mnoho jednosměrných kamer může být nahrazeno samotnými uživateli. Také známý jako šroubová čočka.
Autor : Bunny Sun





