Lungimea de unda
Propagarea luminii poate fi descrisa folosind teoria undei electromagnetice. Distanta ce separa un varf al sinusoidei undei de lumina de urmatorul se numeste lungimea de unda (l).
Domeniul total al radiatiei optice (100nm ÷ 1mm) acopera domeniul radiatiei ultraviolete (UV), domeniul luminii vizibile (VIZ) si domeniul radiatiei infrarosii (IR). Lungimile de unda ale luminii vizibile (perceputa de ochiul uman) sunt cuprinse intre 380 si 780 nm.
Indicele de refractie (n)
Indicele de refractie n al unei lentile este dat de raportul dintre viteza luminii in aer si viteza luminii in lentila.

Datorita unei reduceri a vitezei sale in lentila, lumina sufera o modificare a directiei de propagare daca aceasta cade oblic pe suprafata lentilei. Acest proces se numeste refractie. Cu cat indicele de refractie a materialului este mai mare, cu atat reducerea vitezei luminii si refractia luminii este mai mare, adica lumina este refractata mai puternic de catre lentilele cu un indice de refractie mai mare.
Reflexia, absorbtia si transmisia
Cand lumina incidenta pe lentila trece prin lentila, este atenuata de reflexie la suprafata de separatie aer-lentila si de absorbtie in materialul lentilei
Factorul de reflexie " "
Factorul de reflexie este raportul dintre lumina reflectata si lumina incidenta la o suprafata de separatie intre doua medii optice. Daca factorul de reflexie este inmultit cu 100 se obtine procentajul luminii reflectate. Acoperind lentilele cu un invelis antireflex se reduce cantitatea luminii reflectate si astfel creste transmisia luminii prin lentila.
Factorul de reflexie cu incidenta perpendiculara a luminii:

n - mediul din fata suprafetei de separatie
n' - mediul din spatele suprafetei de separatie
Factorul de absorbtie " "
Atenuarea luminii in momentul trecerii sale prin lentila se numeste factor de absorbtie. Cu cat culoarea lentilei este mai inchisa, cu atat factorul de absorbtie este mai mare.
Factorul de transmisie " "
Transmisia inseamna capacitatea lentilei de a permite trecerea luminii. Factorul de transmisie a unei lentile este raportul dintre lumina emergenta si lumina incidenta. Factorul de transmisie este mai mare intr-o lentila cu acoperire antireflex, decat intr-una fara.
Factorul de reducere a luminii
Factorul de reducere a luminii este dat de suma dintre reflexie si absorbtie. El este un parametru important in optica si este stabilit in procente.
Reflexie + absorbtie + transmisie =100%
Reducerea luminii + transmisie = 100%
Dispersia
Fiecare culoare a luminii in descompunerea ei, caracterizata prin lungimea sa de unda. Cu cat este mai mica lungimea de unda, cu atat este mai mica viteza luminii in lentila. Din acest motiv, lumina albastra cu lumgime de unda mica este refractata mai puternic decat lumina rosie cu lungime de unda mai lunga. Astfel lumina rosie, verde sau albastra va avea un indice de refractie diferit pentru fiecare culoare.
Atunci cand lumina alba este refractata prin lentila, ea este descompusa in variantele sale de culori componente, intrucat fiecare culoare este refractata in mod diferit. Acest fenomen se numeste dispersie.
Dispersia medie este data de diferenta dintre si
Cand se stabilesc indicii de refractie ai mediilor optice, se foloseste intotdeauna media indicelui de refractie 
= indicele de refractie al linii rosii de cadmiu (644 nm )
= indicele de refractie al linii verzi de mercur (546 nm)
= indicele de refractie al linii albastre de cadmiu (480 nm)

Numarul lui ABBE (u)
Numarul abbe este folosit pentru a descrie proprietatile de dispersie a unei lentile. Aceasta este raportul dintre unghiul de deviatie si media unghiului de dispersie . Un numar Abbe mic indica un nivel ridicat al dispersiei.
Numarul Abbe nu trebuie sa fie mai mic de 30 pentru a asigura ca franjurile de culoare nu afecteaza vederea periferica.
Indicele de refractie si numarul Abbe

Puterea echivalenta (F)
Puterea echivalenta F este inversul distantei focale masurate in metri. Ca si puterea echivalenta a unei suprafete efective din punct de vedere optic, puterea echivalenta a unei lentile de ochelari este data in dioptrii (D).
Puterea de suprafata este data de raportul dintre diferenta indicilor de refractie a doua medii si raza de curbura a acestei suprafete. Cele doua puteri de suprafata F1 si F2 dau puterea echivalenta F a lentilei, luand in considerare grosimea in centru t.
Puterea echivalenta

Puterea suprafetei anterioare

Puterea suprafetei posterioare

Puterea vertex-spate 
in optica oftalmica atat puterea echivalenta F, cat si puterea vertex-spate folosite pentru a indica puterea unei lentile. Aceasta este inversul distantei focale spate exprimata in metri.
Coeficientul de forma S
Imaginea formata pe retina unui ochi corectat cu ochelari este diferita de cea formata pe retina unui ochi normal, cu aceeasi lungime. Aceasta diferenta de marime a imaginii este dependenta atat de coeficientul de forma a lentilei cat si de alti coeficienti. Coeficientul de forma este raportul dintre vertex spate si puterea echivalenta. intr-o lentila de grosime limitata, puterea echivalenta si puterea vertex spate difera.
Coeficientul de forma S este astfel mai mare decat 1 (S>1). O lentila imaginara infinit de subtire are un coeficient de forma de 1 (S=1), adica este doar cazul unei lentile infinit de subtire.
|