
- •Основные понятия геометрической оптики.
- •Кардинальные элементы оптической системы
- •Передний фокус и передняя фокальная плоскость оптической системы.
- •Передняя и задняя главные плоскости и главные точки оптической системы.
- •Переднее и заднее фокусные расстояния.
- •Узловые точки оптической системы.
- •Построение изображений и хода лучей в идеальной оптической системе.
- •Тонкая линза
- •Оптические системы
- •Светосила оптической системы.
- •Интерференция световых волн. Когерентность волн.
- •Зеркала Френеля.
- •Бипризма Френеля.
- •Опыт Юнга
- •Интерференция в тонких пленках.
- •Просветление оптики.
- •Практические применения интерференции. Интерферометры
- •Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля на простейших преградах (круглом отверстии, крае полуплоскости).
- •Спираль Корню.
- •Дифракция Фраунгофера от щели
- •Дифракция на дифракционной решетке Пропускающие решетки. Отражательные решетки.
- •П олучение поляризованного света. Прохождение света через поляризатор. Закон Малюса.
- •Призмы Николя (Поляризационные приборы и использование поляризованных лучей).
- •Отражение света на границе двух прозрачных сред. Формулы Френеля. Угол Брюстера.
- •Оптически активные вещества.
- •Теория вращения плоскости поляризации.
- •Вращение плоскости поляризации в магнитном поле.
- •Закон преломления света. Явление дисперсии. Нормальная и аномальная дисперсии.
- •Элементарная теория дисперсии света. Электронная теория дисперсии
Светосила оптической системы.
Число изображений определяется числом монохроматических составляющих в спектре источника, а их интенсивность - спектральной яркостью излучения в каждой длине волны и параметром спектрального прибора - его светосилой.
Схематический ход лучей и принципы действия визуальных приборов.
1. Лупа представляет собой короткофокусную собирательную линзу (или систему линз). Малый предмет А В высотой у помещают, как показано на рис. 1.47, несколько ближе главного
фокуса,
так, чтобы его мнимое изображение А
'В' получилось на
расстоянии ясного видения 25 см.
Угол а', под которым
(•дно это изображение, определится из
условия
Если
бы предмет наблюдался невооруженным
глазом, то его пришлось бы поместить
на расстояние ясного видения и он был
бы виден под углом а, определяемым
из условия
Следовательно,
угловое увеличение, даваемое лупой,
равно:
(9.5)
Уменьшение фокусного расстояния / связано с увеличением кривизны и уменьшением радиуса кривизны (а следовательно, и диаметра) лупы по формуле (8.5). При пстекла=1>5 и RZ=—R1='K
для двояковыпуклой линзы имеем f=R. Поэтому лупа практически не может увеличивать более чем в 25—40 раз.
2. Микроскоп, как и лупа, служит для рассматривания близких, но очень мелких предметов, требующих значительного увеличения. Как показано на рис. 1.48, микроскоп состоит из двух систем линз — объектива Об и окуляра О/с, расстояние между которыми можно варьировать, изменяя длину тубуса.
Р
ассматриваемый
предмет у помещают
на расстояние, несколько превышающее
главное фокусное расстояние объектива
FОб.
Изменяя
длину тубуса, получают изображение
предмета у', увеличенное
в ///Об
раз. Это линейно увеличенное изображение
рассматривают в окуляр, как в лупу.
Таким образом, полное угловое увеличение
микроскопа равно:
(9.6)
и при достаточно большом отношении ///06 можно получать общее увеличение порядка 1500—2000 раз. Фактически предел увеличения микроскопа ставится волновыми свойствами света (см. § 15).
3
.
Зрительная труба
(телескоп) предназначена для рассмотрения
больших, но удаленных предметов. На рис.
1.49 показано, что зрительная труба
состоит из длиннофокусного объектива
и короткофокусного окуляра, расположенных
на расстоянии порядка Fоб+Fок.
Лучи от крайней точки удаленного предмета пересекают оптическую ось окуляра под некоторым углом а и дают изображение предмета у' в фокальной плоскости. Как видно из рисунка, окуляр превращает большой, но далекий предмет в маленькое, но близкое изображение, не меняя угла зрения а. Полученное изображение рассматривают в окуляр, как в лупу. Общее угловое увеличение зрительной -трубы равно:
^
Для
получения значительных увеличений
необходимо выполнение условия
Д
ля
уменьшения общих габаритов прибора в
бинокле с помощью двух призм полного
внутреннего отражения заставляют лучи
между объективом и окуляром проходить
одно и то же расстояние туда и обратно
три раза (рис. 1.50). Для большей компактности
обе призмы располагают во взаимно
перпендикулярных плоскостях. Бинокль
обычно употребляется при наблюдении
двумя глазами. Увеличивая расстояние
между объективами, мы как бы увеличиваем
базу между глазами и добиваемся большей
стереоскопичности видения (стереотруба).
Трудности в изготовлении однородных и точно отшлифованных больших линз приводят к тому, что в астрономических телескопах в качестве объектива широко применяют зеркала.
2. Интерференция световых волн. Когерентность Временная и пространственная когерентность. Способы наблюдения интерференции света. Классические интерференционные опыты: бипризма Френеля, бизеркала Френеля, опыт Юнга, интерференция в тонких пленках, кольца Ньютона. Интерферометры. Многолучевая интерференция. Просветленная оптика и другие практические применения интерференции.