Lensa: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Escarbot (bicara | kontrib)
k r2.7.2+) (bot Menambah: be-x-old, dsb, hsb, nah Mengubah: bs, kk, mk
Erenesel (bicara | kontrib)
k ganti gelas menjadi kaca
 
(59 revisi perantara oleh 25 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
[[Berkas:BiconvexLens.jpg|thumbjmpl|180px|sebuahLensa lensacembung]]
'''Lensa''' atau '''kanta''' adalah alat untuk mengumpulkan atau menyebarkan [[cahaya]], biasanya dibentuk dari sepotong kaca yang dibentuk. Alat sejenis digunakan dengan jenis lain dari [[radiasi elektromagnetik]] juga disebut lensa, misalnya, sebuah lensa [[gelombang mikro]] dapat dibuat dari ''[[paraffin wax]]''.
 
Lensa paling awal tercatat di [[Yunani Kuno]], dengan sandiwara [[Aristophanes]] [[The Clouds]] ([[424 SM]]) menyebutkan sebuah [[gelas-pembakar|kaca-pembakar]] (sebuah [[lensa cembung]] digunakan untuk memfokuskan cahaya matahari untuk menciptakan api).
'''Kanta''' atau sering disebut '''lensa''' adalah sebuah alat untuk mengumpulkan atau menyebarkan [[cahaya]], biasanya dibentuk dari sepotong [[gelas]] yang dibentuk. Alat sejenis digunakan dengan jenis lain dari [[radiasi elektromagnetik]] juga disebut lensa, misalnya, sebuah lensa [[gelombang mikro]] dapat dibuat dari "[[paraffin wax]]".
 
Tulisan [[Pliny the Elder]] ([[23]]-[[79]]) juga menunjukan bahwa gelas-pembakar juga dikenal [[Kekaisaran Roma]], dan disebut juga apa yang kemungkinan adalah sebuah penggunaan pertama dari [[lensa pembetul]]: [[Nero]] juga diketahui menonton [[gladiator]] melalui sebuah [[zamrud]] berbentuk cekung (kemungkinan untuk memperbaiki [[myopia]]).
Kanta paling awal tercatat di [[Sejarah Yunani Kuno|Yunani Kuno]], dengan sandiwara [[Aristophanes]] [[The Clouds]] ([[424 SM]]) menyebutkan sebuah [[gelas-pembakar]] (sebuah [[kanta cembung]] digunakan untuk memfokuskan cahaya matahari untuk menciptakan api).
 
[[Seneca the Younger]] ([[3 SM]] - [[65]]) menjelaskan efek pembesaran dari sebuah gelas bulat yang diisi oleh [[air]]. Matematikawan [[muslim]] berkebangsaan [[Bangsa Arab|Arab]] [[Alhazen|Alhazen (Abu Ali al-Hasan Ibn Al-Haitham)]], ([[965]]-[[1038]]) menulis teori optikal pertama dan utama yang menjelaskan bahwa [[lensa mata|lensa]] di [[mata]] manusia membentuk sebuah gambar di [[retina]]. Penyebaran penggunaan lensa tidak terjadi sampai penemuan [[kacamata]], mungkin di [[Italia]] pada [[1280-an]].
Tulisan [[Pliny the Elder]] ([[23]]-[[79]]) juga menunjukan bahwa gelas-pembakar juga dikenal [[Kekaisaran Roma]], dan disebut juga apa yang kemungkinan adalah sebuah penggunaan pertama dari [[kanta pembetul]]: [[Nero]] juga diketahui menonton [[gladiator]] melalui sebuah [[emerald]] berbentuk cekung (kemungkinan untuk memperbaiki [[myopia]]).
 
== Konstruksi ==
[[Seneca the Younger]] ([[3 SM]] - [[65]]) menjelaskan efek pembesaran dari sebuah gelas bulat yang diisi oleh [[air]]. Matematikawan muslim berkebangsaan [[Bangsa Arab|Arab]] [[Alhazen|Alhazen (Abu Ali al-Hasan Ibn Al-Haitham)]], ([[965]]-[[1038]]) menulis teori optikal pertama dan utama yang menjelaskan bahwa [[lensa (penglihatan)|lensa]] di [[mata]] manusia membentuk sebuah gambar di [[retina]]. Penyebaran penggunaan lensa tidak terjadi sampai penemuan [[kaca mata]], mungkin di [[Italia]] pada [[1280-an]].
Konstruksi lensa yang paling umum adalah '''lensa speris''' ([[bahasa Inggris|en]]: '''''spherical lens'''''), yaitu lensa dengan bidang [[antarmuka]] yang melengkung speris ([[bahasa Inggris|en]]: ''spherical curvature''), yaitu kelengkungan bidang permukaan bola dengan [[radius speris]] ([[bahasa Inggris|en]]: ''radius of curvature'') tertentu. Notasi radius yang digunakan adalah R, akan bernilai positif saat [[antarmuka]] melengkung keluar menjauhi titik pusat lensa dan disebut antarmuka cembung ([[bahasa Inggris|en]]: ''convex''). Notasi negatif akan digunakan untuk antarmuka cekung ([[bahasa Inggris|en]]: ''concave'') yang melengkung ke dalam mendekati titik pusat lensa.
 
=== Konstruksi[[Lensa kantasederhana]] ===
[[Berkas:Lens shapes.svg|360px|ka|jmpl|'''1''' - Symmetrical double convex lens.<br>'''2''' - Asymmetrical double-convex lens<br>'''3''' - Plano- convex lens.<br>'''4''' - Positive meniscus lens.<br>'''5''' - Symmetrical biconcave lens.<br>'''6''' - Asymmetrical biconcave lens.<br>'''7''' - Plano-concave lens.<br>'''8''' - Negative meniscus lens.]]
Konstruksi kanta yang paling umum adalah '''kanta speris''' ([[bahasa Inggris|en]]:'''''spherical lens'''''), yaitu kanta dengan bidang [[antarmuka]] yang melengkung speris ([[bahasa Inggris|en]]:''spherical curvature''), yaitu kelengkungan bidang permukaan bola dengan [[radius speris]] ([[bahasa Inggris|en]]:''radius of curvature'') tertentu. Notasi radius yang digunakan adalah R, akan bernilai positif saat [[antarmuka]] melengkung keluar menjauhi titik pusat kanta dan disebut antarmuka cembung ([[bahasa Inggris|en]]:''convex''). Notasi negatif akan digunakan untuk antarmuka cekung ([[bahasa Inggris|en]]:''concave'') yang melengkung ke dalam mendekati titik pusat kanta.
'''Lensa sederhana''' ([[bahasa Inggris|en]]: '''''simple lens''''', '''''singlet lens''''') atau sering disebut '''lensa''' saja adalah sebuah lensa tunggal speris.
 
Lensa sederhana dibedakan berdasarkan kelengkungan kedua bidang antarmukanya. Sebuah [[lensa cembung]] ([[bahasa Inggris|en]]: ''biconvex lens'') mempunyai dua bidang antarmuka yang cembung, lensa dengan dua bidang cekung disebut [[lensa cekung]] ([[bahasa Inggris|en]]: ''biconcave lens''). Jika salah satu bidang antarmuka datar (mempunyai radius yang tak berhingga), maka lensa tersebut disebut [[lensa plano cembung]] atau [[lensa plano cekung]]. [[Lensa cembung cekung]] mempunyai satu bidang antarmuka cekung dan satu bidang antarmuka cembung, juga sering disebut [[lensa meniskus]] ([[bahasa Inggris|en]]: ''meniscus lens'').
=== [[Kanta sederhana]] ===
[[file:Lens shapes.png|360px|right|thumb|'''1''' - Symmetrical double convex lens. <br>'''2''' - Asymmetrical double-convex lens<br>'''3''' - Plano- convex lens. <br>'''4''' - Positive meniscus lens.<br>'''5''' - Symmetrical biconcave lens.<br>'''6''' - Asymmetrical biconcave lens.<br>'''7''' - Plano-concave lens.<br>'''8''' - Negative meniscus lens.]]
'''Kanta sederhana''' ([[bahasa Inggris|en]]:'''''simple lens''''', '''''singlet lens''''') atau sering disebut '''kanta''' saja adalah sebuah kanta tunggal speris.
 
Lensa sederhana sangat rentan terhadap aberasi kromatik dan aberasi optis lainnya.
Kanta sederhana dibedakan berdasarkan kelengkungan kedua bidang antarmukanya. Sebuah [[kanta cembung]] ([[bahasa Inggris|en]]:''biconvex lens'') mempunyai dua bidang antarmuka yang cembung, kanta dengan dua bidang cekung disebut [[kanta cekung]] ([[bahasa Inggris|en]]:''biconcave lens''). Jika salah satu bidang antarmuka datar (mempunyai radius yang tak berhingga), maka kanta tersebut disebut [[kanta plano cembung]] atau [[kanta plano cekung]]. [[Kanta cembung cekung]] mempunyai satu bidang antarmuka cekung dan satu bidang antarmuka cembung, juga sering disebut [[kanta meniskus]] ([[bahasa Inggris|en]]:''meniscus lens'').
 
==== [[Lensa cembung]] ====
Kanta sederhana sangat rentan terhadap aberasi kromatik dan aberasi optis lainnya.
[[Berkas:lens3b.svg|360px|jmpl|Diagram penelusuran sinar untuk sebuah lensa konvergen]]
<!--[[Berkas:lens1.png|thumb|right|Lensa cembung]]-->
[[Berkas:lens1b.png|jmpl|ka|Lensa cekung]]
Lensa cembung adalah jenis lensa yang memiliki bagian tengah yang lebih tebal dibandingkan bagian pinggir lensanya.
Pada lensa cembung, sinar yang merambat melalui kedua antarmuka akan dibiaskan (terfokus) menuju ke satu titik pada sumbu optis lensa, yang disebut [[jarak fokus]] ([[bahasa Inggris|en]]: ''focal length''). Lensa cembung dalam bahasa Inggris juga disebut ''positive lens'' atau ''converging lens''. Lensa cembung membentuk ''focal point'' pada sisi berlawanan dengan persamaan ''lens maker'':<ref name=hecht>{{cite book|author=E. Hecht|year=1987|title=Optics|url=https://archive.org/details/optics0000hech|edition=2nd|publisher=Addison Wesley|isbn=020111609X}} Chapters 5 & 6.</ref>
 
:<math>\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} = \frac{1}{f} </math>
==== [[Kanta cembung]] ====
[[Berkas:lens3b.svg|360px|thumb|Diagram penelusuran sinar untuk sebuah kanta konvergen]]
<!--[[Berkas:lens1.png|thumb|right|Kanta cembung]]-->
[[Berkas:lens1b.png|thumb|right|Kanta cekung]]
Pada kanta cembung, sinar yang merambat melalui kedua antarmuka akan dibiaskan (terfokus) menuju ke satu titik pada sumbu optis kanta, yang disebut [[jarak fokus]] ([[bahasa Inggris|en]]:''focal length''). Kanta cembung dalam bahasa Inggris juga disebut ''positive lens'' atau ''converging lens''. Kanta cembung membentuk ''focal point'' pada sisi berlawanan dengan persamaan ''lens maker'':<ref name=hecht>{{cite book|author=E. Hecht|year=1987|title=Optics|edition=2nd|publisher=Addison Wesley|isbn=020111609X}} Chapters 5 & 6.</ref>
 
:<math>\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} = \frac{1}{f} </math>
 
di mana:
* <math>S_2</math> adalah jarak [[citra]] dan sesuai konvensi, bernilai negatif pada sisi yang sama dengan subyek<ref name=hecht />
* The focal length <math>f</math> adalah 'rentang focalvokal, bernilai negatif untuk [[lensa]] concavecekung
 
dan persamaan magnifikasi [[lensa]]:
 
:<math> M = - \frac{S_2}{S_1} = \frac{f}{f - S_1} </math>
 
Lensa cembung bersifat konvergen dan nilai fokusnya positif.
==== [[Kanta cekung]] ====
Pada kanta cekung, sinar yang merambat akan dibiaskan menjauhi sumbu optis kanta dengan proyeksi imajiner sinar menuju ke satu titik, seperti pada gambar.
 
Lensa cembung (bernilai positif atau konvers) terdiri dari 3 jenis yaitu:
==== [[Kanta meniskus]] ====
* Cermin cembung (bikonveks)
Kanta meniskus ([[bahasa Inggris|en]]:'''''meniscus lens''''', '''''ophthalmic lens''''') atau [[kanta cembung cekung]], dapat berupa kanta positif atau negatif yang bergantung pada radius speris kedua bidang antarmuka. Pada nilai radius speris yang sama besar, sinar yang merambat tidak akan dibiaskan. Kanta meniskus positif akan membiaskan sinar seperti kanta cembung, kanta ini mempunyai bidang antarmuka cembung dengan radius speris yang lebih kecil. Sebaliknya kanta meniskus negatif mempunyai bidang antarmuka cekung dengan radius speris yang lebih kecil.
* Cembung datar (plankonveks)
* Cembung cekung (konkaf–konveks)
 
==== [[KantaLensa tipiscekung]] ====
Lensa cekung adalah jenis lensa yang memiliki bagian tengah yang lebih tipis dibandingkan bagian pinggir lensanya.
'''Kanta tipis''' ([[bahasa Inggris|en]]:'''''thin lens''''') adalah sebuah kanta dengan ketebalan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai [[jarak fokus]]nya.
Pada lensa cekung, sinar cahaya yang merambat akan dibiaskan menjauhi dari [[Sumbu optis|sumbu optis lensa]] ke arah pinggir lensa dengan proyeksi imajiner sinar menuju ke satu titik, seperti pada gambar.
 
Lensa cekung bersifat [[divergen]] atau dengan kata lain menyebarkan berkas sinar cahaya dan titik fokus lensa cekung terletak pada sisi yang sama dengan berkas sinar cahaya sehingga titik fokus lensa cekung memiliki sifat mata atau semu dan nilai fokusnya negatif.
=== [[Kanta asperis]] ===
[[Berkas:Pfeilhöhe.svg|thumb|right|Sebuah kanta cembung asperis.]]
[[Berkas:Fresnel lens.svg|thumb|220px|1: Penampang kanta Fresnel<br />2: Penampang kanta plano konveks dengan daya yang sama]]
'''Kanta asperis''' ([[bahasa Inggris|en]]:'''''aspheric lens''''', '''''asphere''''') yang mempunyai bidang antarmuka dengan kelengkungan bidang yang bukan merupakan bidang permukaan bola. Sebuah kanta asperis dapat mengurangi [[aberasi speris]] atau [[aberasi optis]] lainnya, atau menggantikan kinerja beberapa jajaran kanta.
 
Lensa cekung (bernilai negatif atau konkaf) terdiri dari 3 jenis yaitu:
=== [[Kanta aksikon]] ===
* Cermin cekung (bikonkaf)
'''Kanta aksikon''' ([[bahasa Inggris|en]]:'''''axicon lens''''') adalah kanta dengan bidang antarmuka berbentuk kerucut. Kanta aksikon akan memproyeksikan sebuah titik menjadi garis sepanjang sumbu optis, dan mengubah sinar [[laser]] menjadi bentuk cincin.<ref>{{cite web|url=http://www.optics.arizona.edu/OPTI696/2005/axicon_Proteep.pdf| author=Proteep Mallik| title=The Axicon| year=2005| accessdate=2007-11-22}}</ref> Kanta ini dapat dipergunakan untuk mengubah [[sorot Gauss]] menjadi seperti [[sorot Bessel]] dengan efek [[difraksi]] yang sangat kecil.<ref>{{cite web|url=http://www.st-andrews.ac.uk/%7Eatomtrap/papers/Nature.pdf| author=Kishan Dholakia| coauthors= David McGloin, and Vene Garcés-Chávez| title=Optical micromanipulating using a self-reconstructing light beam| year=2002| accessdate=2007-11-22}}</ref><ref>{{cite journal|author=V. Garcés-Chávez| coauthors= D. McGloin, H. Melville, W. Sibbett and K. Dholakia| title=Simultaneous micromanipulation in multiple planes using a self-reconstructing light beam| journal=Nature| volume= 419| year=2002| url=http://sinclair.ece.uci.edu/Papers/Optics/Orbital%20angular%20momentum/Garces-Chavez%20Nature%20419%20pp145-148%202002%20(Simultaneous%20micromanipulation%20in%20multiple%20planes%20using%20a%20self-reconstructing%20light%20beam).pdf| accessdate=2007-02-06| doi=10.1038/nature01007| pages=145}}</ref>
* Cekung datar (plankonkaf)
* Cembung cekung(konveks–konkaf)
 
{| class="wikitable"
=== [[Kanta Fresnel]] ===
|-
'''Kanta Fresnel''' adalah sebuah kanta yang dikembangkan oleh seorang fisikawan berkebangsaan Perancis, [[Augustin Jean Fresnel]] untuk aplikasi pada [[mercusuar]]. Konstruksi kanta didesain dengan panjang fokus yang pendek, jarak fokus tak terhingga dan tebal kanta yang sangat tipis jika dibandingkan dengan kanta konvensional, agar dapat melewatkan lebih banyak [[cahaya]] sehingga lampu mercusuar dapat terlihat dari jarak yang lebih jauh.
! Ruang Benda !! Ruang Bayangan !! Letak bayangan !! Sifat bayangan
|-
| I || IV || depan || maya, tegak, diperbesar
|-
| II || III || belakang || nyata, terbalik, diperbesar
|-
| III || II || belakang || nyata, terbalik, diperkecil
|-
| IV || I || depan || maya, tegak, diperkecil
|-
| f || ~ || - || tidak terbentuk bayangan
|-
| R || R || belakang || nyata, terbalik, sama besar
|}
 
==== [[Lensa meniskus]] ====
Menurut majalah Smithsonian, kanta Fresnel yang pertama digunakan pada tahun 1823 pada [[mercusuar Cordouan]] di tanjung [[muara Gironde]], sinar cahaya yang dipancarkan mampu terlihat dari jarak 20 mil (32 km).<ref>Watson, Bruce. [http://libproxy.uncg.edu:2088/servlet/BioRC "Science Makes a Better Lighthouse Lens."] ''Smithsonian''. August 1999 v30 i5 p30. produced in ''Biography Resource Center''. Farmington Hills, Mich.: Thomson Gale. 2005.</ref> Seorang fisikawan [[Skotlandia]], [[Sir David Brewster]], memperkenalkan kanta ini untuk digunakan pada seluruh mercusuar di daratan [[Inggris]].<ref>[http://search.eb.com/eb/article-9016395 "Brewster, Sir David."] ''Encyclopædia Britannica''. 2005. Encyclopædia Britannica Online. 11 November 2005.</ref><ref>[http://libproxy.uncg.edu:2088/servlet/BioRC "David Brewster."] ''World of Invention'', 2nd ed. Gale Group, 1999. Reproduced in ''Biography Resource Center''. Farmington Hills, Mich.: Thomson Gale. 2005.</ref>
Lensa meniskus ([[bahasa Inggris|en]]: '''''meniscus lens''''', '''''ophthalmic lens''''') atau [[lensa cembung cekung]], dapat berupa lensa positif atau negatif yang bergantung pada radius speris kedua bidang antarmuka. Pada nilai radius speris yang sama besar, sinar yang merambat tidak akan dibiaskan. Lensa meniskus positif akan membiaskan sinar seperti lensa cembung, lensa ini mempunyai bidang antarmuka cembung dengan radius speris yang lebih kecil. Sebaliknya lensa meniskus negatif mempunyai bidang antarmuka cekung dengan radius speris yang lebih kecil.
 
==== [[Lensa tipis]] ====
Sebelum kanta Fresnel ditemukan, ide untuk membuat kanta yang lebih tipis dan ringan yang tersusun dari beberapa bagian terpisah dalam sebuah bingkai, sering disebut sebagai ide dari [[Georges Louis Leclerc]] dan [[Comte de Buffon]].<ref>[http://search.eb.com/eb/article-9035385 "Fresnel lens."] ''Encyclopædia Britannica''. 2005. Encyclopædia Britannica Online. 11 November 2005.</ref> [[Augustin Jean Fresnel|Fresnel]] menyempurnakan penyusunan kanta-kanta konsentrik tersebut berdasarkan perhitungan [[zona Fresnel]].
'''Lensa tipis''' ([[bahasa Inggris|en]]: '''''thin lens''''') adalah sebuah lensa dengan ketebalan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai [[jarak fokus]]nya.
 
=== [[Lensa asperis]] ===
Kanta Fresnel terbagi menjadi 6 kategori berdasarkan panjang fokusnya. Kategori yang pertama merupakan kanta yang terbesar dengan panjang fokus 920 mm (36 inci). Kategori yang terakhir dengan kanta terkecil mempunyai panjang fokus 150 mm (5,9 inci).<ref>{{cite web
[[Berkas:Pfeilhöhe.svg|jmpl|ka|Sebuah lensa cembung asperis.]]
[[Berkas:Fresnel lens.svg|jmpl|220px|1: Penampang lensa Fresnel<br />2: Penampang lensa plano konveks dengan daya yang sama]]
'''Lensa asperis''' ([[bahasa Inggris|en]]: '''''aspheric lens''''', '''''asphere''''') yang mempunyai bidang antarmuka dengan kelengkungan bidang yang bukan merupakan bidang permukaan bola. Sebuah lensa asperis dapat mengurangi [[aberasi speris]] atau [[aberasi optis]] lainnya, atau menggantikan kinerja beberapa jajaran lensa.
 
=== [[Lensa aksikon]] ===
'''Lensa aksikon''' ([[bahasa Inggris|en]]: '''''axicon lens''''') adalah lensa dengan bidang antarmuka berbentuk kerucut. Lensa aksikon akan memproyeksikan sebuah titik menjadi garis sepanjang sumbu optis, dan mengubah sinar [[laser]] menjadi bentuk cincin.<ref>{{cite web| url=http://www.optics.arizona.edu/OPTI696/2005/axicon_Proteep.pdf| author=Proteep Mallik| title=The Axicon| year=2005| accessdate=2007-11-22| archive-date=2009-11-23| archive-url=https://web.archive.org/web/20091123101108/http://www.optics.arizona.edu/OPTI696/2005/axicon_Proteep.pdf| dead-url=yes}}</ref> Lensa ini dapat dipergunakan untuk mengubah [[sorot Gauss]] menjadi seperti [[sorot Bessel]] dengan efek [[difraksi]] yang sangat kecil.<ref>{{cite web| url=http://www.st-andrews.ac.uk/%7Eatomtrap/papers/Nature.pdf| author=Kishan Dholakia| coauthors=David McGloin, and Vene Garcés-Chávez| title=Optical micromanipulating using a self-reconstructing light beam| year=2002| accessdate=2007-11-22| archive-date=2004-12-04| archive-url=https://web.archive.org/web/20041204141219/http://www.st-andrews.ac.uk/~atomtrap/papers/Nature.pdf| dead-url=yes}}</ref><ref>{{cite journal| author=V. Garcés-Chávez| coauthors=D. McGloin, H. Melville, W. Sibbett and K. Dholakia| title=Simultaneous micromanipulation in multiple planes using a self-reconstructing light beam| journal=Nature| volume=419| year=2002| url=http://sinclair.ece.uci.edu/Papers/Optics/Orbital%20angular%20momentum/Garces-Chavez%20Nature%20419%20pp145-148%202002%20(Simultaneous%20micromanipulation%20in%20multiple%20planes%20using%20a%20self-reconstructing%20light%20beam).pdf| accessdate=2007-02-06| doi=10.1038/nature01007| pages=145| archive-date=2006-09-19| archive-url=https://web.archive.org/web/20060919043112/http://www.st-andrews.ac.uk/~atomtrap/papers/Nature.pdf| dead-url=yes}}</ref>
 
=== [[Lensa Fresnel]] ===
'''Lensa Fresnel''' adalah sebuah lensa yang dikembangkan oleh seorang fisikawan berkebangsaan Prancis, [[Augustin Jean Fresnel]] untuk aplikasi pada [[mercusuar]]. Konstruksi lensa didesain dengan panjang fokus yang pendek, jarak fokus tak terhingga dan tebal lensa yang sangat tipis jika dibandingkan dengan lensa konvensional, agar dapat melewatkan lebih banyak [[cahaya]] sehingga lampu mercusuar dapat terlihat dari jarak yang lebih jauh.
 
Menurut majalah Smithsonian, lensa Fresnel yang pertama digunakan pada tahun 1823 pada [[mercusuar Cordouan]] di tanjung [[muara Gironde]], sinar cahaya yang dipancarkan mampu terlihat dari jarak 20 mil (32&nbsp;km).<ref>Watson, Bruce. [http://libproxy.uncg.edu:2088/servlet/BioRC "Science Makes a Better Lighthouse Lens."]{{Pranala mati|date=Februari 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }} ''Smithsonian''. August 1999 v30 i5 p30. produced in ''Biography Resource Center''. Farmington Hills, Mich.: Thomson Gale. 2005.</ref> Seorang fisikawan [[Skotlandia]], [[Sir David Brewster]], memperkenalkan lensa ini untuk digunakan pada seluruh mercusuar di daratan [[Inggris]].<ref>[http://search.eb.com/eb/article-9016395 "Brewster, Sir David."] ''Encyclopædia Britannica''. 2005. Encyclopædia Britannica Online. 11 November 2005.</ref><ref>[http://libproxy.uncg.edu:2088/servlet/BioRC "David Brewster."]{{Pranala mati|date=Februari 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }} ''World of Invention'', 2nd ed. Gale Group, 1999. Reproduced in ''Biography Resource Center''. Farmington Hills, Mich.: Thomson Gale. 2005.</ref>
 
Sebelum lensa Fresnel ditemukan, ide untuk membuat lensa yang lebih tipis dan ringan yang tersusun dari beberapa bagian terpisah dalam sebuah bingkai, sering disebut sebagai ide dari [[Georges Louis Leclerc]] dan [[Comte de Buffon]].<ref>[http://search.eb.com/eb/article-9035385 "Fresnel lens."] ''Encyclopædia Britannica''. 2005. Encyclopædia Britannica Online. 11 November 2005.</ref> [[Augustin Jean Fresnel|Fresnel]] menyempurnakan penyusunan lensa-lensa konsentrik tersebut berdasarkan perhitungan [[zona Fresnel]].
 
Lensa Fresnel terbagi menjadi 6 kategori berdasarkan panjang fokusnya. Kategori yang pertama merupakan lensa yang terbesar dengan panjang fokus 920&nbsp;mm (36 inci). Kategori yang terakhir dengan lensa terkecil mempunyai panjang fokus 150&nbsp;mm (5,9 inci).<ref>{{cite web
|url=http://memory.loc.gov/cgi-bin/displayPhoto.pl?path=/pnp/habshaer/ri/ri0300/ri0392/sheet&topImages=00008a.gif&topLinks=00008r.tif,00008a.tif
|title=Fresnel Orders
Baris 66 ⟶ 98:
|author=Mabel A. Baiges
|year=1988
|format=TIFF}}</ref><ref>{{cite web|title=Fresnel lenses|url=http://www.marinecitymich.org/Blank%20Page.htm|archive-url=https://web.archive.org/web/20070927021951/http://www.marinecitymich.org/Blank%20Page.htm|archive-date=2007-09-27|dead-url=yes|accessdate=2007-06-01}} Note the transcription error in the "Comparative Table of Lens Orders; the "oil consumption per hour" columns should be titled [[Gram|grams]] and [[Fluid ounce|ounces]], not gallons.</ref><ref>{{cite web
|format=TIFF}}</ref><ref>{{cite web
|url=http://www.marinecitymich.org/Blank%20Page.htm
|title=Fresnel lenses
|accessdate=2007-06-01}} Note the transcription error in the "Comparative Table of Lens Orders; the "oil consumption per hour" columns should be titled [[gram]]s and [[fluid ounce|ounces]], not gallons.</ref><ref>{{cite web
|url=http://www.michiganlights.com/fresnel.htm
|title=Fresnel lenses
|accessdate=2008-08-01}}</ref> Pengembangan kantalensa Fresnel lebih lanjut menambahkan dua kategori kantalensa yang baru yaitu [[kantalensa Fresnel mesoradial]] dan [[kantalensa Fresnel hyper radial|hyper radial]].
 
=== [[KantaLensa fotokromik]] ===
'''KantaLensa fotokromik''' ([[bahasa Inggris|en]]: '''''photochromic lens''''') adalah kantalensa yang menjadi gelap saat terpajan (terpapar) [[sinar]] [[ultraviolet]]. KantaLensa perlahan kembali menjadi jernih seiring sirnanya pajanan sinar UV tersebut.
 
=== [[KantaLensa silindris]] ===
'''KantaLensa silindris''' adalah sebuah kantalensa yang membiaskan sinar cahaya yang merambat melalui mediumnya hingga terfokus pada sebuah garis, bukan pada sebuah titik seperti pada umumnya kantalensa cembung.
 
=== [[KantaLensa komposit]] ===
[[Berkas:Achromat doublet en.svg|rightka|thumbjmpl|Sebuah kantalensa doublet akromatika.]]
[[Berkas:Barlow lens.svg|thumbjmpl|Sorot cahaya tanpa (merah) dan dengan (hijau) kantalensa Barlow]]
[[Berkas:Taylor-Cooke Triplet.svg|thumbjmpl|rightka|KantaLensa Cooke triplet]]
'''KantaLensa komposit''' adalah jajaran beberapa kantalensa yang disusun sedemikian rupa untuk memberikan efek sinar cahaya tertentu. KantaLensa komposit dapat terdiri dari dua buah kantalensa tunggal atau lebih.
 
==== [[KantaLensa doublet]] ====
'''KantaLensa doublet''' adalah sebuah istilah yang digunakan pada bidang [[optika]] untuk menjelaskan sebuah kantalensa komposit yang terdiri dari dua buah kantalensa sederhana dengan berbagai macam kombinasinya. KantaLensa doublet yang paling umum adalah [[kantalensa doublet akromatika]] yang dapat meredam [[aberasi kromatika]] dengan sangat optimal.
 
==== [[KantaLensa Barlow]] ====
'''KantaLensa Barlow''' adalah sebuah kantalensa komposit yang ditemukan oleh seorang insinyur berkebangsaan [[Inggris]] bernama [[Peter Barlow]] yang digunakan untuk meningkatkan [[bukaan (fotografi)|bukaan]] suatu sistem optika. KantaLensa Barlow biasa diletakkan persis sebelum [[jendela bidik]] ([[bahasa Inggris|en]]: ''viewfinder'') untuk meningkatkan [[jarak fokus]] jendela bidik.
 
==== [[KantaLensa Cooke triplet]] ====
'''KantaLensa Cooke triplet''' adalah kantalensa komposit yang dipatenkan oleh [[Dennis Taylor]], seorang insinyur yang bekerja pada perusahaan [[Cooke of York]] pada tahun 1893. KantaLensa Cooke triplet adalah kantalensa komposit pertama yang berhasil meminimumkan [[aberasi optis]].
 
==== [[KantaLensa Dialyt]] ====
'''KantaLensa Dialyt''' adalah sebuah kantalensa komposit yang terdiri dari empat buah kantalensa tunggal yang didesain untuk meredam berbagai macam [[aberasi optis]]. Sebuah kantalensa komposit serupa dikembangkan oleh [[Taylor Hobson]] dari desain kantalensa Cooke triplet dan kemudian disebut [[kantalensa Aviar]]. Sedangkan [[kantalensa Celor]] adalah desain kantalensa Dialyt yang telah mengalami penyempurnaan.
 
== Referensi ==
{{reflist}}
* {{cite book | first=Eugene|last=Hecht|year=1987|title=Optics|url=https://archive.org/details/optics0000hech|edition=2nd|publisher=Addison Wesley|isbn=0-201-11609-X}} Chapters 5 & 6.
* {{cite book | first=Eugene|last=Hecht|year=2002|title=Optics|edition=4th|publisher=Addison Wesley|isbn=0-321-18878-0}}
* {{cite book | first=John E. | last=Greivenkamp | year=2004 | title=Field Guide to Geometrical Optics | url=https://archive.org/details/fieldguidetogeom0000grei|publisher=SPIE | others=SPIE Field Guides vol. '''FG01''' | isbn=0-8194-5294-7 }}
*https://bangid000.blogspot.com/2020/03/teori-fisika-dalam-anime-dr.html?m=1 Teori fisika di Dr Stone.
 
== Bacaan lain ==
* "The Fresnel Lens." The Keeper's Log (Winter 1985), pp. 12-14&nbsp;12–14.
* [http://www.uscg.mil/History/weblighthouses/aton_lighthousebib.html Lighthouses, Illuminants, Lenses Engineering and Augustin Fresnel, An Historical Bibliography, United States Coast Guard.]
* [[United States Coast Guard]], ''Aids to Navigation'', (Washington, DC: U. S. Government Printing Office, 1945).
Baris 112 ⟶ 142:
 
== Lihat pula ==
 
* [[Aberration in optical systems]]
* [[Lensa fotografi]]
* [[Bukaan (fotografi)|Bukaan]]
* [[Cermin]]
* [[Tingkap numeris]]
* [[Bokeh]]
Baris 131 ⟶ 161:
== Pranala luar ==
{{Commons|Lens}}
* [http://www.digitalartform.com/lenses.htm Lens article at ''digitalartform.com''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304054022/http://www.digitalartform.com/lenses.htm |date=2016-03-04 }}
* [http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/Lens/lens_e.html Thin Lens Java applet]
* [http://home.comcast.net/~hebsed/enoch.htm Article on Ancient Egyptian lenses]
Baris 137 ⟶ 167:
* {{cite web|url=http://www.terrypepper.com/lights/index.htm |author=Pepper, Terry|title=''Seeing the Light: Lighthouses on the western Great Lakes''}}
* [http://www-personal.umich.edu/~bclee/lens.html Random Destructive Acts via Focused Solar Radiation.]
* [http://www.truckview.net TruckView Fresnel lens combats the HGV Blind-Spot.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190408105246/http://www.truckview.net/ |date=2019-04-08 }}
* [http://vega.org.uk/video/programme/226 How the Fresnel lens works.]
* [http://www.digitalartform.com/archives/2009/04/fresnel_lens_-.html A computer analysis of the Fresnel lens cross section depicted in the 'graphic examples' section of this very Wikipedia article.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090520054046/http://www.digitalartform.com/archives/2009/04/fresnel_lens_-.html |date=2009-05-20 }}
* [http://books.google.com/books?id=cuzYl4hx-B8C&pg=PA58&lpg=PA58&dq=Fused+quartz+nikon++camera+lens&source=web&ots=n-IqvTABOz&sig=t-YYBNAIsgKQ37D9kTA0CcK6f1k&hl=en&sa=X&oi=book_result&resnum=8&ct=result#PPA100,M1 Applied photographic optics Book]
* [http://books.google.com/books?id=J0RX1mbhzAEC&printsec=toc&dq=bk7+optical+glass+construction&source=gbs_summary_s&cad=0#PRA1-PA58,M1 Book- The properties of optical glass]
* [http://books.google.com/books?id=_T9dX14rz64C&pg=PT415&lpg=PT415&dq=camera++optical+glass++composition&source=web&ots=YMMv0GjGDL&sig=8VZXryxlUfcVq3nonFvrNWElkoI&hl=en&sa=X&oi=book_result&resnum=7&ct=result Handbook of Ceramics, Glasses, and Diamonds]
* [http://books.google.com/books?id=KdYclkhSfTAC&pg=PT49&lpg=PT49&dq=optical+glass+ingredients&source=web&ots=sLEkmvi05g&sig=F6ERFbklTewIvFuKh30POTb0JG0&hl=en&sa=X&oi=book_result&resnum=7&ct=result Optical glass construction]
* [http://www.bbc.co.uk/radio4/history/inourtime/inourtime_20070301.shtml History of Optics (audio mp3)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090106072032/http://www.bbc.co.uk/radio4/history/inourtime/inourtime_20070301.shtml |date=2009-01-06 }} by Simon Schaffer, Professor in History and Philosophy of Science at the [[University of Cambridge]], Jim Bennett, Director of the Museum of the History of Science at the [[University of Oxford]] and Emily Winterburn, Curator of Astronomy at the [[National Maritime Museum]] (recorded by the [[BBC]]).
* [http://www.lightandmatter.com/html_books/5op/ch04/ch04.html a chapter from an online textbook on refraction and lenses] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20091217113846/http://www.lightandmatter.com/html_books/5op/ch04/ch04.html |date=2009-12-17 }}
* [http://www.physnet.org/modules/pdfmodules/m223.pdf ''Thin Spherical Lenses ''] on [http://www.physnet.org Project PHYSNET].
* [http://www.digitalartform.com/lenses.htm Lens article at ''digitalartform.com''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304054022/http://www.digitalartform.com/lenses.htm |date=2016-03-04 }}
* [http://home.comcast.net/~hebsed/enoch.htm Article on Ancient Egyptian lenses]
*[https://designeroptics.com/blogs/news/can-i-get-bifocal-prescription-sunglasses-what-you-need-to-know Detailed analysis of bifocal prescription lenses]
* [http://www3.usal.es/%7Ehistologia/aplicacion/english/museum/microsco/micros01/micros01.htm picture of the Ninive rock crystal lens]
* [http://www3.usal.es/%7Ehistologia/aplicacion/english/museum/microsco/micros01/micros01.htm picture of the Ninive rock crystal lens] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070516051709/http://www3.usal.es/%7Ehistologia/aplicacion/english/museum/microsco/micros01/micros01.htm |date=2007-05-16 }}
* [http://luminous-landscape.com/tutorials/resolution.shtml Do Sensors “Outresolve” Lenses?]; on lens and sensor resolution interaction.
* [http://luminous-landscape.com/tutorials/resolution.shtml Do Sensors “Outresolve” Lenses?] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100102070908/http://luminous-landscape.com/tutorials/resolution.shtml |date=2010-01-02 }}; on lens and sensor resolution interaction.
 
== Simulasi ==
[[Berkas:ThinLens.gif|thumbjmpl|rightka|Thin lens simulation]]
* [http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/Lens/lens_e.html Thin Lens Java applet]
* [http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=1155msg4448;topicseen#msg4448 Open source thin lens simulation] (Java applet)
Baris 161 ⟶ 192:
[[Kategori:Lensa| ]]
[[Kategori:Optika]]
[[Kategori:OptikOptika geometris]]
 
{{Link FA|ru}}
 
[[ar:عدسة (بصريات)]]
[[az:Linza]]
[[be:Лінза]]
[[be-x-old:Лінза]]
[[bg:Леща (оптика)]]
[[bn:লেন্স]]
[[bs:Leće (optika)]]
[[ca:Lent]]
[[cs:Čočka (optika)]]
[[da:Optisk linse]]
[[de:Linse (Optik)]]
[[dsb:Linsa (optika)]]
[[el:Φακός]]
[[en:Lens (optics)]]
[[eo:Lenso (optiko)]]
[[es:Lente]]
[[et:Lääts]]
[[eu:Leiar]]
[[fa:عدسی]]
[[fi:Linssi (optiikka)]]
[[fr:Lentille optique]]
[[gan:透鏡]]
[[he:עדשה]]
[[hi:लेंस]]
[[hr:Leća (optika)]]
[[hsb:Čóčka (optika)]]
[[ht:Lantiy]]
[[hu:Optikai lencse]]
[[is:Linsa]]
[[it:Lente]]
[[ja:レンズ]]
[[kk:Оптикалық линза]]
[[ko:렌즈]]
[[lt:Lęšis (optika)]]
[[lv:Lēca]]
[[mk:Леќа (оптика)]]
[[ml:ലെന്‍സ്]]
[[ms:Kanta]]
[[nah:Ixtehuilotl]]
[[nl:Lens (optica)]]
[[nn:Optisk linse]]
[[no:Optisk linse]]
[[pl:Soczewka]]
[[pt:Lente]]
[[qu:Linti]]
[[ro:Lentilă]]
[[ru:Линза]]
[[sh:Leća]]
[[si:කාච (ප්‍රකාශ)]]
[[simple:Lens]]
[[sk:Šošovka (optika)]]
[[sl:Leča (optika)]]
[[sr:Сочиво (оптика)]]
[[sv:Lins]]
[[ta:வில்லை]]
[[te:కటకము (వస్తువు)]]
[[th:เลนส์เว้า]]
[[tr:Mercek]]
[[uk:Лінза]]
[[ur:عدسہ (بصریات)]]
[[vi:Thấu kính]]
[[zh:透镜]]