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Cuando expliqué la formación de la imagen en un lente simple convergente, lo consideré como una serie de prismas, cada uno con su refracción correspondiente a su posición, porque el ángulo de refracción está supeditado a la forma de la superficie de cada prisma, y es inherente a la misma la forma curva o esferoidal. Esta forma esférica es la usada en la óptica fotográfica por su economía, son fáciles de pulir.er31 Hoy día se fabrican lentes con plásticos derivados del poliuretano, más económicos, aunque todavía no tienen la calidad del vidrio. (Hay opiniones contrarias, que yo creo son publicidad de los fabricantes en poliuretano). Estos lentes se hacen ya en forma esferoidal, y no tienen necesidad de pulirse, sino que se funden con esa forma y salen ya pulidos. Buena ventaja.
Cuando un chorro de luz paralelo al eje del lente pasa los rayos que pasan afuera del eje se enfocan más cerca al lente que a la película, mientras que los del centro enfocan más hacia la película.  Véanoslo en esta imagen:

er31

Cerrando el diafragma, hay mejor foco, pero la imagen se distorsiona levemente. Sin embargo se puede diseñar un lente compuesto con convergente + divergente haciendo que las dos superficies compartan la recepción de la luz y corrijan el problema:

O explicado con otro diagrama:

er34 Aberración esférica. Con una sencilla lente convergente los rayos que están más alejados del eje convergen más fuertemente y forman el foco más cerca de la lente que los  rayos centrales más próximos al eje.

La imagen no llega a ser nítida. Los rayos procedentes de un objeto sobre el eje y que atraviesan d centro de la lente forman el foco en un cierto punto sobre el eje de la lente. Los rayos procedentes de un objeto axial que atraviesa la lente cerca de los bordes deben formar el foco en el mismo punto, pero en la prác­tica debido a la aberración esférica tienden a reu­nirse en un punto diferente. La diferencia entre estos puntos focales es la aberración esférica de la lente.

er35 Aberración esférica:. Con un lente sencillo divergente los rayos marginales parecen venir de puntos más próximos al lente

Cuando la lente es de una construcción más complicada es posible corregir esta aberración haciendo atravesar los rayos por una zona anular seleccionada de la lente, dejando los rayos que la atraviesan por otras zonas cruzar el eje en posiciones ligeramente diferentes de aquella en que los rayos corregidos y el haz central estrecho de rayos forman el foco. Los pequeños errores residuales reciben el nombre de aberración esférica zonal y en el caso de lentes co­rregidas el rendimiento en el centro del negativo dependerá de su magnitud.
La aberración esférica aumenta con la abertura de la lente.
Las aberraciones esférica y cromática afectan el total del campo cubierto por el eje del lente pero hay otra que afectan solamente las partes alejadas del eje.
Esas aberraciones de este tipo son:

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