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Distancia focal

La distancia focal o longitud focal de un lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco (o punto focal). La inversa de la distancia focal de una lente es la potencia, y se mide en dioptrías.

El foco F y la distancia focal f de una lente positiva (convexa), un lente negativo (cóncavo), un espejo cóncavo, y un espejo convexo.

Para una lente positiva (convergente), la distancia focal es positiva. Se define como la distancia desde el eje central de la lente hasta donde un haz de luz de rayos paralelos colimado que atraviesa la lente se enfoca en un único punto. Para una lente negativa (divergente), la distancia focal es negativa. Se define como la distancia que hay desde el eje central de la lente a un punto imaginario del cual parece emerger el haz de luz colimado que pasa a través de ella.

Para un espejo con curvatura esférica, la distancia focal es igual a la mitad del radio de curvatura del espejo. La distancia focal es positiva para un espejo cóncavo, y negativa para un espejo convexo. En la convención de signos utilizada en el diseño óptico, un espejo cóncavo tiene un radio de curvatura negativo.

Aproximación de lentes delgadas

Para una lente delgada que se encuentra en el aire, la distancia focal es la distancia desde el centro de la lente hasta cualquiera de los principales focos (o puntos focales) de la lente. Para una lente convergente (por ejemplo, una lente convexa), la longitud focal es positiva, y es la distancia a la que se enfocará un haz de luz colimada a un solo punto. Para una lente divergente (por ejemplo, un lente cóncava), la longitud focal es negativa, y es la distancia hasta el punto sobre el que aparece un haz colimado para ser divergido tras decir pasar a través de la lente.

Cuando se usa una lente para formar una imagen de un objeto, la distancia del objeto a la lente u, la distancia de la lente a la imagen v, y la longitud focal f están relacionados por

 .

La longitud focal de una lente delgada se puede medir fácilmente mediante el uso de la lente para formar una imagen de una fuente de luz distante en una pantalla. La lente es movida hasta que una imagen nítida se forma sobre la pantalla. En este caso 1 / u es despreciable, y la longitud focal entonces viene dada por:

 .

Sistemas ópticos generales

Para lentes gruesas (que tengan un espesor no despreciable), o un sistema de imagen que consta de varias lentes o espejos (por ejemplo, una lente fotográfica o un telescopio), la longitud focal a menudo se llama la distancia focal efectiva (EFL), para distinguirlo de otros parámetros utilizados comúnmente:

 
Lente gruesa.

Diagrama de lentes gruesas

  • Longitud focal frontal (FFL) o la distancia focal frontal (FFD) (SF) es la distancia desde el punto focal frontal del sistema (F) hasta el vértice de la primera superficie óptica (S1).
  • Longitud focal de última (BFL) o la distancia focal posterior (BFD) (s'F ') es la distancia desde el vértice de la última superficie óptica del sistema (S2) hasta el punto focal posterior (F').

Para un sistema óptico en el aire, la longitud focal efectiva (F y F') da la distancia de delante y detrás de los planes principales (H y H') hasta los centros de coordinación correspondientes (F y F'). Si el medio circundante no es aire, entonces la distancia se multiplica por el índice de refracción del medio (n es el índice de refracción de la sustancia de la que está hecha la lente en sí; n1 es el índice de refracción de cualquier medio delante de la lente; n2 es el de cualquier tipo de soporte en la parte posterior de la misma). Algunos autores denominan estas distancias como distancias focales delanteras/traseras, distinguiéndolas de las distancias focales delanteras/traseras que se han definido anteriormente.

En general, la longitud focal o EFL es el valor que describe la capacidad del sistema óptico para enfocar la luz, y es el valor que se utiliza para calcular la ampliación del sistema. Los otros parámetros se utilizan en la determinación en la que se formará una imagen de una posición de objeto dada.

Para el caso de una lente de espesor d en el aire (n1 = n2 = 1), y superficies con radios de curvatura R1 y R2, la distancia focal efectiva f se da por la ecuación del fabricante de lentes:

 ,

donde n es el índice de refracción del medio de la lente. La cantidad 1/f también se conoce como la potencia óptica de la lente.

La distancia focal frontal correspondiente es:

 ,

y la distancia focal posterior:

 ,

En la convención de signos utilizada aquí, el valor de R1 será positivo si la primera superficie de la lente es convexa, y negativo si es cóncava. El valor de R2 es negativo si la segunda superficie es convexa y positiva si cóncava. Recuerde que las convenciones de signos varían entre los diferentes autores, lo que resulta en diferentes formas de estas ecuaciones en función de la convención utilizada.

Para un espejo esférico curvado en el aire, la magnitud de la distancia focal es igual al radio de curvatura del espejo dividido por dos. La distancia focal es positiva para un espejo cóncavo, y negativo para un espejo convexo. En la convención de signos utilizados en el diseño óptico, un espejo cóncavo tiene un radio de curvatura negativo, así

 ,

donde R es el radio de curvatura de la superficie del espejo.

Véase también

Enlaces externos

  • Ejemplos de distancia focal

Referencias

  •   Datos: Q193540
  •   Multimedia: Focal length

distancia, focal, este, artículo, sección, necesita, referencias, aparezcan, publicación, acreditada, este, aviso, puesto, septiembre, 2011, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, distancia, focal, longitud, focal, lente, distancia, entre, ce. Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 18 de septiembre de 2011 Para otros usos de este termino vease Distancia focal desambiguacion La distancia focal o longitud focal de un lente es la distancia entre el centro optico de la lente y el foco o punto focal La inversa de la distancia focal de una lente es la potencia y se mide en dioptrias El foco F y la distancia focal f de una lente positiva convexa un lente negativo concavo un espejo concavo y un espejo convexo Para una lente positiva convergente la distancia focal es positiva Se define como la distancia desde el eje central de la lente hasta donde un haz de luz de rayos paralelos colimado que atraviesa la lente se enfoca en un unico punto Para una lente negativa divergente la distancia focal es negativa Se define como la distancia que hay desde el eje central de la lente a un punto imaginario del cual parece emerger el haz de luz colimado que pasa a traves de ella Para un espejo con curvatura esferica la distancia focal es igual a la mitad del radio de curvatura del espejo La distancia focal es positiva para un espejo concavo y negativa para un espejo convexo En la convencion de signos utilizada en el diseno optico un espejo concavo tiene un radio de curvatura negativo Indice 1 Aproximacion de lentes delgadas 2 Sistemas opticos generales 3 Vease tambien 4 Enlaces externos 5 ReferenciasAproximacion de lentes delgadas EditarPara una lente delgada que se encuentra en el aire la distancia focal es la distancia desde el centro de la lente hasta cualquiera de los principales focos o puntos focales de la lente Para una lente convergente por ejemplo una lente convexa la longitud focal es positiva y es la distancia a la que se enfocara un haz de luz colimada a un solo punto Para una lente divergente por ejemplo un lente concava la longitud focal es negativa y es la distancia hasta el punto sobre el que aparece un haz colimado para ser divergido tras decir pasar a traves de la lente Cuando se usa una lente para formar una imagen de un objeto la distancia del objeto a la lente u la distancia de la lente a la imagen v y la longitud focal f estan relacionados por1 f 1 u 1 v displaystyle frac 1 f frac 1 u frac 1 v La longitud focal de una lente delgada se puede medir facilmente mediante el uso de la lente para formar una imagen de una fuente de luz distante en una pantalla La lente es movida hasta que una imagen nitida se forma sobre la pantalla En este caso 1 u es despreciable y la longitud focal entonces viene dada por f v displaystyle f approx v Sistemas opticos generales EditarPara lentes gruesas que tengan un espesor no despreciable o un sistema de imagen que consta de varias lentes o espejos por ejemplo una lente fotografica o un telescopio la longitud focal a menudo se llama la distancia focal efectiva EFL para distinguirlo de otros parametros utilizados comunmente Lente gruesa Diagrama de lentes gruesas Longitud focal frontal FFL o la distancia focal frontal FFD SF es la distancia desde el punto focal frontal del sistema F hasta el vertice de la primera superficie optica S1 Longitud focal de ultima BFL o la distancia focal posterior BFD s F es la distancia desde el vertice de la ultima superficie optica del sistema S2 hasta el punto focal posterior F Para un sistema optico en el aire la longitud focal efectiva F y F da la distancia de delante y detras de los planes principales H y H hasta los centros de coordinacion correspondientes F y F Si el medio circundante no es aire entonces la distancia se multiplica por el indice de refraccion del medio n es el indice de refraccion de la sustancia de la que esta hecha la lente en si n1 es el indice de refraccion de cualquier medio delante de la lente n2 es el de cualquier tipo de soporte en la parte posterior de la misma Algunos autores denominan estas distancias como distancias focales delanteras traseras distinguiendolas de las distancias focales delanteras traseras que se han definido anteriormente En general la longitud focal o EFL es el valor que describe la capacidad del sistema optico para enfocar la luz y es el valor que se utiliza para calcular la ampliacion del sistema Los otros parametros se utilizan en la determinacion en la que se formara una imagen de una posicion de objeto dada Para el caso de una lente de espesor d en el aire n1 n2 1 y superficies con radios de curvatura R1 y R2 la distancia focal efectiva f se da por la ecuacion del fabricante de lentes 1 f n 1 1 R 1 1 R 2 n 1 d n R 1 R 2 displaystyle frac 1 f n 1 biggl frac 1 R 1 frac 1 R 2 frac n 1 d nR 1 R 2 biggr donde n es el indice de refraccion del medio de la lente La cantidad 1 f tambien se conoce como la potencia optica de la lente La distancia focal frontal correspondiente es F F D P 1 n 1 d n R 2 displaystyle FFD P biggl 1 frac n 1 d nR 2 biggr y la distancia focal posterior B F D f 1 n 1 d n R 1 displaystyle BFD f biggl 1 frac n 1 d nR 1 biggr En la convencion de signos utilizada aqui el valor de R1 sera positivo si la primera superficie de la lente es convexa y negativo si es concava El valor de R2 es negativo si la segunda superficie es convexa y positiva si concava Recuerde que las convenciones de signos varian entre los diferentes autores lo que resulta en diferentes formas de estas ecuaciones en funcion de la convencion utilizada Para un espejo esferico curvado en el aire la magnitud de la distancia focal es igual al radio de curvatura del espejo dividido por dos La distancia focal es positiva para un espejo concavo y negativo para un espejo convexo En la convencion de signos utilizados en el diseno optico un espejo concavo tiene un radio de curvatura negativo asif R 2 displaystyle f frac R 2 donde R es el radio de curvatura de la superficie del espejo Vease tambien EditarApertura Dioptria optica Distancia hiperfocal Factor de multiplicacion de la distancia focal Foco Numero f Objetivo fotografia Profundidad de campoEnlaces externos 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