华中科技大学 《应用光学》课程PPT——第四章平面镜与平面系统讲解

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1、第四章 平面镜与平面系统 平面镜、棱镜在光学系统中的作用: 倒像变为正像 改变光轴位置和方向 折叠系统、缩小体积、减轻重量 通过旋转改变光路方向,扩大观察范围 分光作用 平面镜 平行平板 反射棱镜 折射棱镜 41 平面镜成像特性 1. 成完善像: 2. 成正立等大的像,虚实相反。 物点发出的同心光束经反 射镜反射后仍成同心光束。 3. 成镜像: 这种对称性称为“镜象” 尺度相同 位置对称于平面镜 象和物上下同方向,而左右方 向颠倒 说明:奇次反射均成镜象; 偶次反射时,物和象是完全 一致的,称为“一致象”。 4. 改变光路方向: x z x z 5. 倍角关系: 以一定方向的光线入射到平面镜

2、,平面镜摆动角 ,则反射光线将有 2的摆角。 x F F L f y 2 光学比较仪: 位移量放大倍数 对于夹角为的双平面镜系统 =0 时,像有无数个 = 时,单平面镜,像有一个 为任意角时成像若干个。 光线经双镜反射后,其出射光线与入射光线的夹角是双镜夹角 的两倍,且由于 角 只决定于双镜的夹角 ,当绕绕棱镜转动镜转动 双镜时镜时 ,出射光线线的方向不变变。 出射光线不稳定 五角棱镜两反射面的夹角一定则出射光线稳定 42 平行平板 1. 放大率: 2. 远轴光成像: 说明: 1)光线经平行板折射后,虽然方向不变,但要产生位移。 2)从点A发出的具有不同入射角的各条光线经平行板折射后,具有不

3、同的轴向位移值,平行板成象是不完善的。 3. 近轴光成像: 说明: 近轴光通过平行板的轴向位移只与厚度d及折射率n有关 , 与入射角I1无关。轴上点近轴光经平行板成象是完善的。 例:一平板d=15mm,玻璃n=1.5,经平板折射后细光束 像点A在第二面上,求物距第一面的位置。 例:一焦距f=35mm的透镜,当物位于l=-70mm处,通过透 镜成像。 1)像成在何处? 多大? 2)若在物与透镜之间置一平板,d=60mm,n=1.5,像距l 多大? 多大? 3)若平板放在透镜成像之后,l多大? 多大? 说明: 一个平行平板,当其位于成像光束的不同位置时, 其对成像的影响是很大的。 等效空气平板:

4、光线经过MOPN后,在NP面上B点出射情况与光线经过MORQ后在 T点出射情况完全相同,不同的是经过MOPN有折射,经过MORQ则 没有,称MORQ为MOPN的等效空气平板,令其厚度为 。 43 反射棱镜 一、基本概念: 光轴:光学系统光轴在棱镜中的部分。光轴在 棱镜内的总几何长度为反射棱镜的光轴长度。 工作面 反射面 折射面 出射面 入射面 棱:两工作面的交线为棱镜的棱。 主截面:光轴所在的截面,与棱垂直。 用反射镜可以改变光轴方向、减小长度、实现转像等。但需要镀增反 膜,不耐久,并且由于不完全反射造成光能能损失,装校也不方便。 在许多场合下用反射棱镜,优点是装配方便,减少光能损失。当需 要

5、大面积反射时再使用反射镜。 二、分类: 1. 简单棱镜: 一块玻璃磨制而成,所有工作面均与主截面垂直。 1)一次反射棱镜:与平面反射镜相应,对物成镜象。 等腰直角棱镜 等腰棱镜(任意角度) 道威棱镜 光轴与斜面平行的直角棱镜 道威对物成镜像,光轴方向不变。当棱镜绕光轴 转90度时,像转180度 周视瞄准镜用等腰直角棱 镜和道威棱镜棱镜组成, 想一想是怎样实现周视的 光轴转90度光轴转180度光轴转60度光轴平移光轴转45度 2)二次反射棱镜: 半五角棱镜 五角棱镜 二次直角棱镜斜方棱镜30直角棱镜 3)三次反射棱镜: 斯密特棱镜 成镜像,光轴转45度 ,大大缩小筒长,结 构紧凑 列曼棱镜 2.

6、 屋脊棱镜: 1)概念:将普通棱镜的一个反射面用两个相互垂直的反射面取代, 且使二反射面的交线在棱镜的光轴平面以内。这个互相垂直的反射面 称为屋脊面,带有屋脊面的棱镜叫作屋脊棱镜,两屋脊面的交线为屋 脊棱。 2)作用:对于奇次反射棱镜,为获得物的相似像,在不增加反射 棱镜的情况下,可将一个反射面用两个相互垂直的反射面取代。屋 脊棱镜的屋脊面的作用相当于两次反射的直角棱镜。 3)表示方法: x y z x y z x y z x y z 原则:光轴方向 z 不变 垂直于主截面的坐标 x 视屋脊个数而 定 y 坐标根据总反射次数而定, (一个屋 脊棱算两次反射)而定。奇数次反射,改 变坐标系,偶数

7、次反射坐标系不变。 规定:物为左手坐标系,oz轴为光轴方向,yoz面和主截面重合 ,ox轴垂直于主截面,并和所有的反射面平行,通过棱镜组后的 坐标为xyz 。 单一主截面棱 镜系统中,若有一 个屋脊棱,且共有 偶数次反射,则棱 镜系统可成倒像。 3. 复合棱镜: 在光学系统中常用两块或两块以上的棱镜组合成棱镜 系统来达到一块棱镜难于达到的功能 2. 两个或两个以上相互垂直主截面 上述规则仍适用,只需分部进行。 3. 棱镜与共轴球面系统组合 共轴球面系统成倒像,则整个系统成像方向与棱镜系统成像方向相反。 共轴球面系统成正像,则整个系统成像方向与棱镜系统成像方向相同。 注: 物镜:倒像 分化板及目

8、镜:正像 四、棱镜的展开及结构参数K: 在光学计算中,以一块等效的平行平板取代棱镜的作法称为“ 棱镜的展开”。展开棱镜的方法是:在棱镜主截面内,按反射 面的顺序,以该面和主截面的交线为轴,逐次使主截面翻转, 便可得到等效的平行平板。 在光路计算中将棱镜展开后需求知其厚度,此即棱镜光轴长 度L。设棱镜的口径D已知,定义棱镜的结构参数K为: 说明:K与棱镜大小无关,决定于棱镜的 结构形式。当确定棱镜结构形式和口径D 后,便可由K值求知光轴长度。 五角棱镜K3.414 等腰直角棱镜 K1 二次直角棱镜 K2 斜方棱镜 K2 一次反射等腰棱镜 棱镜棱镜 物镜 目镜 例:一个8倍的望远系统,如下图所示。

9、斜方棱镜( K=2,n=1.5)的入射面到物镜的距离为110mm,物 镜焦距为160mm,目镜焦距为20mm,斜方棱镜口径 由轴向光束在棱镜上的投射高决定,其通光口径为 30mm,求棱镜出射面到目镜的距离。 利用等效空气平板的概念,进行像面位置和光学 系统外型尺寸计算是十分方便的。 4-4 折射棱镜与光楔 一、折射棱镜的偏向角 两折射面间的二面角 称为折射棱镜折射角,用 表示。出射光线与入射光 线的夹角 称为偏向角。 应用:最小偏角测量材料折射率 二、光楔及其应用 折射角很小的棱 镜称为光楔。 1)光线的入射角有一定大小 2)光线垂直入射或入射角很小 3)当两主截面不平行,相互转动2 应用:光

10、线的小偏向角转换为两个光 契的相对转角。 三、棱镜色散 白光经过棱镜后将分解为各种不同颜色的光, 在棱镜后会看到各种颜色,这种现象称为色散。 对于不同波长的光线,光学材料具有不同的折射率,即 当小时折射率大。自然光通过三棱镜将得到由红到紫排列的光 谱。 光的色散现象证明光学材料对不同波长的光折射率不同 46 光学材料 一、透明光学材料(透射材料): 1. 光学玻璃材料的主要特征: nD或nd:接近于人眼最灵敏的谱线 ; nF或nC:接近人眼灵敏光谱区的两端 。 2. 玻璃的光学常数: 平均色散: 阿贝常数: 若干对谱线的部分色散: 若干对谱线的相对色散: 3.光学玻璃的分类: 冕牌玻璃(K):低色散、低折射率; 火石玻璃(F):高色散、高折射率; 4.光学玻璃 曲线图:5.材料色散公式: 哈特曼公式: 西德消特厂的色散公式: 波长一般以nm为单位。 二、玻璃的选择: 1、可用性 2、透射性 3、双折射性 4、化学稳定性 5、热特性 三、塑料光学材料: 优点:较低的质量、较高的抗冲击性,能提供更多 的形状,可塑造非球面透镜和其他复杂的形状。 缺点:较低的耐温性、耐磨性,抗化学性较差,镀 膜的附着性低,膜层的耐用性也低。 作业: w4.1,4.2,4.6,4.7,4.10,4.11,4.12

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