Теория:

Линза — деталь из прозрачного однородного материала, ограниченная криволинейными (чаще всего сферическими) или криволинейной и плоской поверхностями.
В зависимости от формы различают два типа линз:
  1. собирающие — линзы, у которых середина толще их краёв;
  2. рассеивающие — линзы, края которых толще середины.
рис1.gif
 
Собирающие: \(1\) — двояковыпуклая; \(2\) — плоско-выпуклая; \(3\) — вогнуто-выпуклая. 
Рассеивающие: \(4\) — двояковогнутая; \(5\) — плоско-вогнутая; \(6\) — выпукло-вогнутая.
 
Если через центры кривизны поверхностей линзы провести прямую \(AB\), то эта прямая будет называться главной оптической осью линзы
Главная оптическая ось линзы — это прямая, проведённая через центры сферических поверхностей.
 
Главная оптическая ось.png
 
Если на собирающую линзу пустить пучок света параллельно главной оптической оси, то после прохождения лучей через линзу они пересекутся в одной точке \(F\), которая называется фокусом линзы.
 
im21.png
 
Расстояние от оптического центра линзы до фокуса называется фокусным расстоянием.
Если пустить пучок света параллельно главной оптической оси на рассеивающую линзу, то после прохождения через линзу получится расходящийся пучок, как бы выходящий из фокуса линзы. Это мнимый фокус (лучи не проходят через него в действительности, нам это только кажется).
 
im22.png
 
В рассеивающей линзе фокусное расстояние принято считать отрицательным.
\(F<0\).
Оптическая сила \(D\) линзы зависит как от радиусов кривизны \(R_1\) и \(R_2\) ее сферических поверхностей, так и от показателя преломления \(n\) материала, из которого изготовлена линза: \(D=\frac{1}{F}=(n-1)(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2})\).
Обрати внимание!
Если поместить рассеивающую линзу в среду с показателем преломления большим, чем у вещества, из которого она сделана, то линза будет действовать как собирающая.
 
Аналогично, если поместить собирающую линзу в среду с большим показателем преломления, чем у вещества, из которого она сделана, то линза будет действовать как рассеивающая.