Beräkna F - nummer ( ofta skrivet " F /# " ) i ditt system genom att dividera diametern med brännvidden . Som ett exempel , anta att du har en 100 mm brännvidd med en 40 mm diameter . F /# är 100/40 = 2,5 , som ofta skrivs som f/2.5 .
2
Beräkna diffraktionsbegränsad fläck storleken på systemet som 2,44 x F /# x våglängd . För synligt ljus , kan du ta våglängden vara 550 nanometer , vilket är 550 x 10 ^ -6 millimeter . Så exemplet systemet har en diffraktion - begränsad plats storlek
2,44 x 2,5 x 550 x 10 ^ -6 = 3,4 x 10 ^ -3 mm . Addera 3
Hitta den vinkel vid vilken linsen böjer ljuset. Ljuset kommer från en kant hos linsen är böjd i en vinkel för att korsa den optiska axeln av linsen på ett avstånd av en fokallängd bort. Matematiskt är detta beteende uttryckes genom ekvationen
tangens (vinkel ) = diameter/2/focal längd = 1 /( 2 x F /#).
4
Beräkna längden av triangeln med en vinkel som definieras av det föregående steget och den sida som är lika med radien för den diffraktionsbegränsad fläck. Längden på denna triangel ges av
längd = ( 1,22 x lambda x F /# ) /tan ( vinkel ); ersätta det äldre uttrycket för tan ( vinkel ) katalog
längd = ( 1,22 x lambda x F /# ) /( 1 /( 2 x F /# ) ) katalog
längd = ( 2,44 x lambda x (F /# ) ^ 2 ) .
5
Multiplicera område av fläcken du valde av två gånger längden på den triangel som beräknas i det föregående steget. Till exempel problemet , i ekvationsform , är detta
volym = pi x ( 1,22 x lambda x F /# ) ^ 2 x 2 x ( 2,44 x lambda x ( F /#) ^ 2 )
volym = pi x 1,22 ^ 2 x 2 x 2,44 x ( 550 x 10 ^ -6 ) ^ 3 x (2,5) ^ 4
volym = 1,5 x 10 ^ -7 mm ^ 3 . Addera