Zobrazení: 0 Autor: Editor webu Čas publikování: 2025-07-10 Původ: místo
Zveřejněno: 10. července 2025 | Aktualizováno: 14. srpna 2026
Hranoly se v každodenním životě objevují dvěma různými způsoby. V geometrii je hranol trojrozměrný tvar se dvěma rovnoběžnými, shodnými základnami. Krabice na cereálie, knihy, stany a tužky jsou známými příklady geometrických hranolů.
V optice je hranol průhledná součást určená k přesměrování, odrážení, otáčení nebo rozptylování světla. Přesné optické hranoly se používají v dalekohledech, fotoaparátech, zeměměřických přístrojích, laserových systémech, zařízeních strojového vidění a mnoha dalších optických zařízeních.
Tato příručka představuje deset reálných příkladů hranolů, vysvětluje jejich tvary a ukazuje, jak se každodenní geometrie hranolů propojuje s přesnými optickými aplikacemi.
Krabice na obiloviny, knihy a cihly jsou pravoúhlé hranoly.
Stany A-frame a některé střešní konstrukce připomínají trojúhelníkové hranoly.
Šestihranné tužky jsou příklady šestihranných hranolů.
Dalekohledy, kamery a laserové systémy používají přesné optické hranoly.
Různé typy optických hranolů provádějí různé funkce řízení paprsku, rotace obrazu a distribuce světla.
Obsah
Mezi běžné příklady trojúhelníkových hranolů patří kempingové stany s rámem A, střešní konstrukce, trojúhelníkové obaly a některé skleněné dekorace. Mají dva trojúhelníkové konce spojené obdélníkovými plochami.
Krabice na cereálie, knihy, cihly, přepravní kartony, skladovací kontejnery a mnoho budov jsou příklady pravoúhlých hranolů. Jedná se o jeden z nejběžnějších tvarů hranolu v každodenním životě.
Tradiční dřevěná tužka je známý šestihranný hranol. Jeho šest plochých stran usnadňuje držení a zabraňuje tomu, aby se válel po stole.
Přesné optické hranoly se používají v dalekohledech, fotoaparátech, laserových systémech, zeměměřických přístrojích a zařízeních pro strojové vidění. Na rozdíl od běžných hranolovitých objektů jsou určeny k ovládání světla odrazem, lomem nebo odchylkou paprsku.
V geometrii je hranol trojrozměrné těleso se dvěma rovnoběžnými a shodnými polygonálními základnami. Zbývající plochy spojují odpovídající strany dvou základen.
Tvar základny určuje typ hranolu:
Trojúhelníkové podstavy vytvářejí trojúhelníkový hranol.
Pravoúhlé podstavy vytvářejí obdélníkový hranol.
Pětiboké podstavy vytvářejí pětiboký hranol.
Šestihranné podstavy vytvářejí šestiboký hranol.
Optický hranol se liší od běžného geometrického objektu. Obvykle je vyroben z optického materiálu s pečlivě kontrolovanými povrchy a úhly. V závislosti na své geometrii, materiálu a povlaku může optický hranol přesměrovat paprsek, složit optickou dráhu, otočit obraz, oddělit vlnové délky nebo vytvořit specifický světelný vzor.
Pro podrobnější technický úvod si přečtěte naše optickým hranolovým vedením.
Hranol lze obvykle identifikovat kontrolou tří jednoduchých funkcí:
Má dvě odpovídající a paralelní základny.
Jeho průřez zůstává po celé délce stejný.
Jeho boční plochy spojují obě základny a jsou obvykle obdélníky nebo rovnoběžníky.
Například krabice na cereálie, kniha a šestihranná tužka jsou hranoly, protože mají stejný průřez od jednoho konce k druhému.
Kužel nebo pyramida není hranol. Oba mají jednu základnu a zužují se směrem k jednomu bodu namísto dvou odpovídajících paralelních základen.
Krabice na cereálie, obalové kartony a mnoho přepravních krabic jsou obdélníkové hranoly. Mají šest pravoúhlých ploch, přičemž protilehlé plochy jsou stejné a rovnoběžné.
Tyto objekty jsou užitečnými příklady ve třídě, protože jejich délku, šířku a výšku lze snadno změřit. Jejich objem se vypočítá vynásobením těchto tří rozměrů.
Většina knih, cihel a skladovacích kontejnerů jsou také pravoúhlé hranoly. Přestože se jejich materiály a rozměry liší, sdílejí stejnou základní trojrozměrnou geometrii.
Pravoúhlé optické komponenty lze také použít jako substráty, okna nebo prvky dráhy paprsku. Komponenty optické kvality však vyžadují kontrolované materiály, povrchy a tolerance, které běžné každodenní předměty neposkytují.
Stan s rámem A je známým příkladem trojúhelníkového hranolu. Dva konce stanu jsou trojúhelníkové, zatímco střecha a podlaha se rozprostírají po jeho délce.
Tento tvar poskytuje jednoduchý způsob, jak vizualizovat, jak dvě identické trojúhelníkové základny tvoří trojrozměrný hranol.
Některé střechy, skleníky a konstrukční krovy připomínají trojúhelníkové hranoly. Při pohledu od konce má konstrukce trojúhelníkový profil, který pokračuje po délce budovy.
Stejný geometrický princip se objevuje v optických hranolech, i když přesné optické komponenty jsou navrženy spíše podle specifických světelných drah než podle architektonických požadavků.
Mnoho dřevěných tužek má šestihranný průřez. Když tento průřez pokračuje podél délky tužky, tužka tvoří šestihranný hranol.
Ploché strany usnadňují uchopení tužky a pomáhají zabránit jejímu kutálení. Tento příklad ukazuje, jak může geometrie hranolu poskytnout praktické mechanické výhody.
Hranoly a jehlany jsou trojrozměrná geometrická tělesa, ale jejich struktury se liší.
Funkce |
Hranol |
Pyramida |
|---|---|---|
Počet základen |
Dvě odpovídající a paralelní základny |
Jedna základna |
Boční plochy |
Obvykle obdélníky nebo rovnoběžníky |
Trojúhelníky, které se setkávají v jednom bodě |
Tvarujte po celé délce |
Zůstává konzistentní |
Směrem nahoru se zužuje |
Příklad z reálného života |
Krabice na cereálie, stan nebo tužka |
Egyptská pyramida nebo střecha ve tvaru pyramidy |
Jednoduše řečeno, hranol má na obou koncích stejný tvar, zatímco pyramida má jednu základnu a špičatý vrchol.
Prvních pět příkladů se zaměřuje především na geometrické tvary vyskytující se v každodenním životě. Následující příklady představují průhledné a přesné hranoly, které interagují se světlem a vytvářejí přirozené spojení mezi základní geometrií hranolu a praktickými optickými aplikacemi.
Trojúhelníkové skleněné dekorace, lustry a lapače slunce mohou lámat a rozptylovat sluneční světlo do viditelných barev.
Když bílé světlo vstoupí do průhledného hranolu, různé vlnové délky mohou změnit směr o různé hodnoty. To je důvod, proč může skleněný hranol oddělit bílé světlo do viditelného spektra.
Dekorativní sklo demonstruje základní princip, ale přesný rozptylovací hranol vyžaduje kontrolovaný optický materiál, geometrii povrchu, úhlovou přesnost a kontrolu.
Technická zpráva CIE o fotopickém vidění uvádí její modifikovanou funkci světelné účinnosti 380 až 780 nm v krocích po 1 nm , což poskytuje směrodatný referenční rozsah pro vlnové délky zahrnuté v disperzi viditelného světla.
z roku 2019 Japonská studie Journal of Applied Physics měřila index lomu optického skla N-SF11 napříč 400 až 650 nm a uvedli, že výsledné Sellmeierovy koeficienty těsně souhlasily se standardními hodnotami. To potvrzuje, že rozptyl hranolu je závislý na materiálu a vlnové délce, nikoli pouze na vizuálním efektu.
Dalekohledy používají optické hranoly ke skládání světelné dráhy a pomáhají prezentovat vzpřímený obraz. Kompaktní tělo mnoha dalekohledů by bylo obtížné dosáhnout použitím samotných čoček.
Různé konstrukce dalekohledů používají různá uspořádání hranolů. Střešní hranoly jsou běžně spojovány s kompaktními binokulárními konfiguracemi s přímou hlavní.
Recenzovaná studie optického designu popisuje Abbeho vztyčovací hranol jako použití a 90° střecha a vysvětluje, že chyba úhlu střechy může obraz rozdělit. To je důvod, proč jsou geometrie střechy a přesnost hran kritické u hranolů pro vztyčování obrazu.
Další informace o zakázkové střešní hranoly pro aplikace vztyčování obrazu a skládání paprsků.
Periskopy a kompaktní optické přístroje potřebují přesměrovat světlo kolem rohů nebo přes omezené mechanické prostory.
A pravoúhlý hranol může přesměrovat nebo složit optickou dráhu odrazem v závislosti na své orientaci, povlaku a konstrukci systému.
Ve srovnání se samostatnou sestavou zrcadel může hranol poskytovat stabilní reflexní geometrii v rámci kompaktního optického systému.
Kamery, hledáčky, geodetické systémy a zaměřovací přístroje mohou používat hranoly ke změně směru paprsku, vztyčení obrazu nebo k udržení definovaného úhlu odchylky.
A penta prism je například navržen tak, aby vytvářel pevnou odchylku paprsku a je často zvažován pro aplikace, kde je důležitá stabilita vyrovnání.
V experimentální studii deflektometrického skenování snížilo optimalizované zarovnání pentaprismu odchylky úhlu související s orientací na méně než 0,001 arcsec (5 nrad) . Výsledek ilustruje, proč se používají pentaprizmy, když je vyžadována vysoce stabilní odchylka paprsku.
Konečný výběr hranolu závisí na požadované optické dráze, orientaci obrazu, vlnové délce, přesnosti a dostupném instalačním prostoru.
Laserové systémy používají přesné hranoly pro řízení paprsku, zarovnání, generování čar a nastavení optické dráhy.
A Powellův hranol dokáže transformovat vstupní laserový paprsek na čárový vzor. Tyto hranoly se používají ve strojovém vidění, průmyslové kontrole, zarovnání, skenování a strukturovaných osvětlovacích systémech.
V zobrazovacím systému Powell-lens Raman uvedeném v Applied Spectroscopy byla vytvořená laserová čára dosažena ±5% rovnoměrnost intenzity ; získal stejnou studii Hyperspektrální snímky 100 × 350 pixelů za pouhých 8 sekund s odstupem signálu od šumu 24 . To poskytuje naměřený příklad rovnoměrného liniového osvětlení, které může prvek Powell podporovat.
A klínový hranol může zajistit řízenou úhlovou odchylku paprsku. Dva klínové hranoly mohou být také kombinovány v systému, když je požadováno nastavitelné řízení paprsku.
Různé geometrie optických hranolů plní různé funkce. Výběr vhodného typu začíná pochopením požadované dráhy paprsku a optického výsledku.
Typ hranolu |
Typická optická funkce |
Příklady aplikací |
|---|---|---|
Skládání a přesměrování paprsku |
Periskopy, zobrazovací systémy a kompaktní přístroje |
|
Pevná odchylka paprsku |
Vytyčovací, geodetické a měřicí systémy |
|
Vztyčení obrazu a skládání optické dráhy |
Dalekohledy a pozorovací přístroje |
|
Malá úhlová odchylka paprsku |
Řízení paprsku, vyrovnání a kompenzace |
|
Generování laserové linie |
Strojové vidění, kontrola a seřízení |
|
Boční posun nosníku |
Zobrazovací, laboratorní a optické sestavy |
Pásová optika poskytuje zakázkové optické hranoly pro aplikace vyžadující specifické materiály, rozměry, úhly, povlaky nebo konfigurace optické dráhy.
Funkce |
Každodenní objekt ve tvaru hranolu |
Přesný optický hranol |
|---|---|---|
Hlavní účel |
Balení, konstrukce nebo obecné použití |
Ovládání a přesměrování světla |
Materiál |
Karton, dřevo, plast, kov nebo obyčejné sklo |
Optické sklo, tavený oxid křemičitý nebo optické materiály specifické pro použití |
Požadavky na povrch |
Obecný rozměrový tvar |
Řízené optické plochy a úhly |
Světelný výkon |
Obvykle není specifikováno |
Navrženo pro definovanou optickou funkci |
Inspekce |
Obecná rozměrová kontrola |
Optická a rozměrová metrologie |
Přizpůsobení |
Na základě vzhledu nebo mechanického použití |
Na základě vlnové délky, dráhy paprsku a požadavků na systém |
Každodenní předmět je identifikován jako hranol především svým geometrickým tvarem. Přesný optický hranol musí také ovládat světlo předvídatelným způsobem. Jeho výkon může být ovlivněn optickým materiálem, indexem lomu, rovinností povrchu, kvalitou povrchu, úhlovou přesností, čistou aperturou a povlakem.
U zakázkového hranolového projektu kontrola obvykle začíná požadovanou optickou funkcí, provozní vlnovou délkou, dráhou paprsku a instalačním prostorem. Tyto požadavky jsou poté převedeny do specifikací materiálu, geometrie, tolerance, povlaku a kontroly.
Band Optics vyrábí více než 150 druhů hranolů o rozměrech od 0,5 × 0,5 mm do 300 × 200 mm a roční produkci přesahující 100 000 kusů. CNC a laserové řezání jsou k dispozici pro komplexní funkce, jako je vrtání a drážkování. Podle společnosti schopnosti přesných optických hranolů , hotové hranoly jsou testovány v její metrologické laboratoři a procházejí 100% vizuální kontrolou oddělením QA. Další informace o testování jsou k dispozici prostřednictvím jeho optická metrologická řešení.
Skleněný objekt ve tvaru hranolu nefunguje automaticky jako přesný optický hranol. Optický výkon závisí na vlastnostech materiálu, kvalitě povrchu, geometrii, úhlových tolerancích, povlakech a požadavcích na kontrolu.
Jasná specifikace pomáhá výrobci vyhodnotit konstrukci hranolu, vyrobitelnost, požadavky na kontrolu a přesnost nabídky. Při požadavku na vlastní optický hranol poskytněte následující informace, kdykoli jsou k dispozici:
Optická funkce: Soustružení paprsku, rotace obrazu, rozptyl, generování čar nebo jiný požadovaný výsledek.
Vlnová délka a materiál: Rozsah provozních vlnových délek a preferovaný optický materiál.
Geometrie a rozměry: Typ hranolu, celkové rozměry, světlý otvor a limity instalačního prostoru.
Optické tolerance: Kvalita povrchu, rovinnost povrchu, úhlová tolerance a povolená odchylka paprsku.
Nátěr a prostředí: Požadavky na antireflexní, reflexní nebo dielektrický nátěr plus provozní teplota a podmínky prostředí.
Požadavky projektu: Množství prototypu, předpokládaný objem výroby a požadovaná kontrolní dokumentace.
Důležitost definování vlnové délky a nejistoty měření je podpořena studií Metrologia z roku 2023 : její goniometr-spektrometr VIS/NIR hlásil rozšířené nejistoty indexu lomu ne větší než 4,6 × 10⁻⁶ v blízkém infračerveném a 1,2 × 10⁻⁵ ve viditelném rozsahu , s k = 2 (přibližně 95% spolehlivost) . V praxi má tolerance význam pouze tehdy, je-li uvedeno také vlnové pásmo a metoda kontroly.
Pokud některé parametry ještě nebyly dokončeny, uveďte nejprve výkres, optickou funkci, vlnovou délku a systémové požadavky. Pásmová optika může prohlížet dostupné informace prostřednictvím svého zakázkovou výrobu optiky a určit, které specifikace vyžadují další potvrzení.
Krabice na cereálie je běžný příklad obdélníkového hranolu. Stan s A-rámem je příkladem trojúhelníkového hranolu, zatímco šestihranná tužka je příkladem šestihranného hranolu.
Stany s rámem A, trojúhelníkové obaly, střešní konstrukce a trojúhelníkové skleněné dekorace jsou běžné příklady trojúhelníkových hranolů.
Knihy, cihly, krabice na cereálie, přepravní kartony, skladovací kontejnery a mnohé budovy připomínají pravoúhlé hranoly.
Ne. Přesný optický hranol vyžaduje kontrolovaný optický materiál, geometrii povrchu, úhly a požadavky na kontrolu. Dekorativní nebo obyčejné sklo může vykazovat lom, ale není nezbytně vhodné pro použití v optickém systému.
Optické hranoly mohou přesměrovat paprsky, ohýbat optické dráhy, otáčet nebo vztyčovat obrazy, oddělovat vlnové délky a generovat vzory laserových čar. Používají se v dalekohledech, fotoaparátech, geodetickém vybavení, systémech strojového vidění a laserových přístrojích.
Vhodný hranol závisí na požadovaném úhlu odchylky, orientaci obrazu, vlnové délce, dostupném prostoru a přesnosti. Pravoúhlé, penta a klínové hranoly plní různé funkce ovládání paprsku, takže před výběrem by měl být zkontrolován celý systémový požadavek.
Pokud vaše aplikace vyžaduje hranol se specifickou geometrií, materiálem, povlakem nebo optickým výkonem, prozkoumejte Band Optics' vlastního optického hranolu možnosti .
Pro technickou kontrolu, kontaktujte tým Band Optics a poskytněte svůj výkres, provozní vlnovou délku, rozměry, tolerance, očekávané množství a požadavky na aplikaci.