北京理工大学应用光学课件(大全)

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1、第一章 几何光学基本原理 应用光学讲稿 对成像的要求 本章要解决的问题 像与成像的概念 光是怎么走的 光的传播规律 光是什么 光的本性问题 应用光学讲稿 第一节 光波与光线 研究光的意义 90 信息由视觉获得 光波是视觉的载体 光是什么 弹性粒子 弹性波 电磁波 波粒二象性 1666年 牛顿提出微粒说 弹性粒子 1678年 惠更斯提出波动说 以太中传播的弹性波 1873年 麦克斯韦提出电磁波解释 电磁波 1905年 爱因斯坦提出光子假设 20世纪 人们认为光具有波粒二象性 应用光学讲稿 第一节 光波与光线 一般情况下 可以把光波作为电磁波看待 光波 波长 应用光学讲稿 光的本质是电磁波 光的传

2、播实际上是波动的传播 物理光学 研究光的本性 并由此来研究各种光学现象 几何光学 研究光的传播规律和传播现象 应用光学讲稿 可见光 波长在400 760nm范围 红外波段 波长比可见光长 紫外波段 波长比可见光短 应用光学讲稿 可见光 400 760nm 单色光 同一种波长 复色光 由不同波长的光波混合而成 频率和光速 波长的关系 在透明介质中 波长和光速同时改变 频率不变 应用光学讲稿 几何光学的研究对象和光线概念 研究对象 不考虑光的本性 研究光的传播规律和传播现象 l 特 点 不考虑光的本性 把光认为是光线 应用光学讲稿 光线的概念 能够传输能量的几何线 具有方向 光线概念的缺陷 2 绝

3、大多数光学仪器都是采用光线的概念设计 的 采用光线概念的意义 1 用光线的概念可以解释绝大多数光学现象 影子 日食 月食 应用光学讲稿 光线是能够传输能量的几何线 具有方向 光波的传播问题就变成了几何的问题 所以称之为几何光学 当几何光学不能解释某些光学现象 例如干涉 衍射时 再采用物理光学的原理 应用光学讲稿 光线与波面之间的关系 波面 波动在某一瞬间到达的各点组成的面 A t 时刻 t t 时刻 应用光学讲稿 光线是波面的法线 波面是所有光线的垂直曲面 同心光束 由一点发出或交于一点的光束 对应的波面为球面 应用光学讲稿 像散光束 不严格交于一点 波面为非球面 应用光学讲稿 平行光束 波面

4、为平面 应用光学讲稿 一 光的传播现象的分类 第二节 几何光线基本定律 灯泡空气玻璃 应用光学讲稿 光的传播可以分类为 1 光在同一种介质中的传播 2 光在两种介质分界面上的传播 应用光学讲稿 二 几何光学基本定律 1 光线在同一种均匀透明介质中时 直线传播 成分均匀 透光 2 光线在两种均匀介质分界面上传播时 反射定律 折射定律 应用光学讲稿 AO 入射光线 OB 反射光线 OC 折射光线 NN 过投射点所做的分界面法线 I1 入射光线和分界面法线的夹角 入射角 R1 反射光线和分界面法线的夹 角 反射角 I2 折射光线和分界面法线的夹角 折射角 应用光学讲稿 入射面 入射光线和法线所构成的

5、平面 反射定律 反射光线位在入射面内 反射角等于入射角 I1 R1 折射定律 折射光线位在入射面内 入射角正弦和折射角正弦之比 对两种一 定介质来说是一个和入射角无关的常数 Sin I1 Sin I2 n1 2称为第二种介质相对于第一种介质的折射率 n1 2 应用光学讲稿 对于不均匀介质 可看作由无限多的均匀介质组合而成 光线的 传播 可看作是一个连续的折射 直线传播定律 反射定律 折射定律 几何光学的基本定律 应用光学讲稿 第三节 折射率和光速 一 折射定律和折射率的物理意义 折射定律 折射光线在入射面内 Sin I1 Sin I2 n 1 2 n1 2 第二种介质相对于第一种介质的折射率

6、应用光学讲稿 Q O Q 应用光学讲稿 SinI1 1 SinI2 2 n 1 2 第二种介质对第一种介质折射率等于第一种介质中的 光速与第二种介质中的光速之比 折射率的物理意义 折射率与光速之间的关系 应用光学讲稿 二 相对折射率与绝对折射率 1 相对折射率 一种介质对另一种介质的折射率 2 绝对折射率 介质对真空或空气的折射率 应用光学讲稿 3 相对折射率与绝对折射率之间的关系 相对折射率 1 2 n 1 2 第一种介质的绝对折射率 第二种介质的绝对折射率 C 1 n 1 C 2 n 2 所以 n 1 2 n 2 n 1 应用光学讲稿 三 用绝对折射率表示的折射定律 Sin I1 Sin

7、I2 n 1 2由n 1 2 n 2 n 1 有 Sin I1 Sin I2 n 2 n 1 或 n1 Sin I1 n2 Sin I2 应用光学讲稿 课堂练习 判断光线如何折射 空气 n 1 水 n 1 33 I1 I2 玻璃 n 1 5 空气 n 1 I1 应用光学讲稿 空气 n小玻璃 n大 c I1 空气 n小玻璃 n大 应用光学讲稿 第四节 光路可逆和全反射 一 光路可逆 A B 1 现象 应用光学讲稿 2 证明 直线传播 AB 反射 I1 R1 R1 I1 折射 n1 Sin I1 n2 Sin I2 n2 Sin I2 n1 Sin I1 I1R1 AB I2 C 应用光学讲稿 3

8、 应用 光路可逆 求焦点 光学设计中 逆向计算 目镜 显微物 镜等 应用光学讲稿 二 全反射 1 现象 水 空气 A I1 R1 I2 O1O2 O3O4 I0 应用光学讲稿 2 发生全反射的条件 必要条件 n1 n2 由光密介质进入光 疏介质 充分条件 I1 I0 入射角大于全反射角 1870年 英国科学家丁达尔全反射实验 应用光学讲稿 当光线从玻璃射向与空气接触的表面时 玻 璃的折射率不同 对应的临界角不同 n1 51 521 541 561 581 601 621 641 66 I041 48 41 8 40 30 39 52 39 16 38 41 37 7 37 7 37 3 应用光

9、学讲稿 3 全反射的应用 u 用棱镜代替反射镜 减少光能损失 应用光学讲稿 u 测量折射率 待测样品 nB低 nA高 I0 暗 亮 应用光学讲稿 第六节 光学系统类别统类别 和成像的概念 各种各样样的光学仪仪器 显显微镜镜 观观察细细小的物体 望远镜远镜 观观察远远距离的物体 各种光学零件 反射镜镜 透镜镜和棱镜镜 应用光学讲稿 光学系统统 把各种光学零件按一定方式组合起 来 满足一定的要求 应用光学讲稿 光学系统分类 按介质分界面形状分 球面系统 系统中的光学零件均由球面构成 非球面系统 系统中包含有非球面 共轴球面系统 系统光学零件由球面构成 并且具有一条对 称轴线 今后我们主要研究的是共

10、轴球面系统和平面镜 棱镜系统 按有无对称轴分 共轴系统 系统具有一条对称轴线 光轴 非共轴系统 没有对称轴线 应用光学讲稿 二 成像基本概念 1 透镜类型 正透镜 凸透镜 中心厚 边缘薄 使光线会聚 也叫会聚透镜 会聚 出射光线相对于入射光线向光轴方向折转 负透镜 凹透镜 中心薄 边缘厚 使光线发散 也叫发散透镜 发散 出射光线相对于入射光线向远离光轴方向折转 应用光学讲稿 2 透镜作用 成像 A A A 点称为物体A通过透镜所成的像点 而把A称为物点 A 为实际光线的相交点 如果在A 处放一屏幕 则可以 在屏幕上看到一个亮点 这样的像点称为实像点 A和A 称为共轭点 A 与A互为物像关系 在

11、几何光学 中称为 共轭 应用光学讲稿 3 透镜成像原理 正透镜 正透镜中心比边缘厚 光束中心部分走的慢 边 缘走的快 A O P Q P Q O A P Q 成实像 应用光学讲稿 负透镜 负透镜边缘比中心厚 所以和正透镜相反 光束中心部分走得快 边缘走得慢 A A 成虚像 应用光学讲稿 思考 正透镜是否一定成实像 负透镜是否一定成虚像 应用光学讲稿 名词概念 像 出射光线的交点 实像点 出射光线的实际交点 虚像点 出射光线延长线的交点 物 入射光线的交点 实物点 实际入射光线的交点 虚物点 入射光线延长线的交点 应用光学讲稿 像空间 像所在的空间 实像空间 系统最后一面以后的空间 虚像空间 系

12、统最后一面以前的空间 整个像空间包括实像和虚像空间 物空间 物所的空间 实物空间 系统第一面以前的空间 虚物空间 系统第一面以后的空间 整个物空间包括实物和虚物空间 注意 虚物的产生 虚像的检测 应用光学讲稿 物像空间折射率确定 物空间折射率 按实际入射光线所在的空间折射率计算 像空间折射率 按实际出射光线 所在的空间折射率计算 应用光学讲稿 第七节 理想像和理想光学系统 为什么要定义理想像 如果要成像清晰 必须一个物点成像为一个像点 应用光学讲稿 如果一个物点对应唯一的像点 则直线成像为直线 直线OO为入射光线 其对应的出射光线为QQ 需要证明QQ是OO的像 在OO上任取一点A OO可看作是

13、A点发出的很多光线中的一条 A的唯 一像点为A A 是所有出射光线的会聚点 A 当然在其中的一条QQ上 因为A点是在OO上任取的 即OO上所有点都成像在QQ上 所以QQ是 OO的像 应用光学讲稿 如果一个物点对应唯一的像点 则平面成像为平面 应用光学讲稿 符合点对应点 直线对应直线 平面对应平面的像称为理 想像 能够成理想像的光学系统称为理想光学系统 应用光学讲稿 共轴理想光学系统的成像性质 1 轴上点成像在轴上 A1 A A2 2 位在过光轴的某一截面内的物点对应的像点位在同一平面内 3 过光轴任一截面内的成像性质是相同的 空间的问题简化为平面问题 系统可用过光轴的一个截面来 代表 应用光学

14、讲稿 共轴理想光学系统的成像性质 4 当物平面垂直于光轴时 像平面也垂直于光轴 应用光学讲稿 5 当物平面垂直于光轴时 像与物完全相似 像和物的比值叫放大率 所谓相似 就是物平面上无论什么部位成像 都是按同一放大 率成像 即放大率是一个常数 应用光学讲稿 应用光学讲稿 6 对于共轴光学系统 如果已知 或者 2 一对共轭面的位置和放大率 以及轴上两对共轭点的位 置 则其它任意物点的像均可求出 基点 基面 1 两对共轭面的位置和放大率 应用光学讲稿 已知 两对共轭面的位置和放大率 已知 一对共轭面的位置和放大率 和轴上两对共轭点的位置 应用光学讲稿 光程 光线在介质中所走过的几何路程和折射率的乘积

15、称为光程 光程等于在相同的时间内 光在真空中传播的几何路程 两个波面之间的所有光线的光程都相等 理想成像的条件 等光程 物点和像点间的所有光线的光程都相等 应用光学讲稿 双曲面 到两个定点距离之差为为常数的点的轨迹 是该 两点为焦点的双曲面 对内焦点和外焦点符合等光程条件 其中一个是实的 一个是虚的 抛物面 到一条直线和一个定点的距离相等的点的轨迹 是 以该点为焦点 该直线为准线的抛物面 对焦点和无限远 轴上点符合等光程 椭球面 对两个定点距离之和为常数的点的轨迹 是以该两 点为焦点的椭圆 对两个焦点符合等光程条件 等光程的反射面 二次曲面 对于反射面 通常都是利用等光程的条件 等光程的折射面

16、 二次曲面 应用光学讲稿 两镜系统基本结构形式 应用光学讲稿 应用光学讲稿 常用两镜系统 1 经典卡塞格林系统 主镜为凹的抛物面 副镜为凸的双曲面 抛物 面的焦点和双曲面的的虚焦点重合 经双曲面后成 像在其实焦点处 卡塞格林系统的长度较短 主镜 和副镜的场曲符号相反 有利于扩大视场 2 格里高里系统 主镜为凹的抛物面 副镜为凹的椭球面 抛物面的 焦点和椭球面的一个焦点重合 经椭球面后成像在 其另一个实焦点处 3 R C系统 主镜副镜均为双曲面 应用光学讲稿 4 马克苏托夫系统 主镜副镜均为椭球面 5 库特系统 主镜副镜均为凹面 6 同心系统 7 无焦系统 第二章 共轴球面系统的物像关系 本章内容 共轴球面系统求像 由物的位置和大 小求像的位置和大小 应用光学讲稿 2 1 共轴球面系统中的光路计算公式 求一物点的像 即求所有出射光线位置 交点就是 该物点的像点 因为所有的球面的特性是一样的 只须导出光线经过 一个球面折射时由入射光线位置计算出射光线位置的 公式 即球面折射的光路计算公式 因为所有出射光线位置的求法是相同的 只须找出 求一条出射光线的方法即可 应用光学讲稿 Lr L I I

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