
- •1. Границы применимости геометрической оптики. Понятие оптического луча. Законы геометрической оптики.
- •2. Центрированная оптическая система. Кардинальные элементы центрированной оптической системы: фокусы, фокальные плоскости, главные плоскости и главные точки, узлы.
- •3. Тонкая линза. Построение изображений в оптических системах. Лупа, зрительная трубка, микроскоп. Глаз и зрение.
- •4. Когерентность временная и пространственная когерентность.
- •5. Классические интерференционные опыты: бипризма Френеля, бизеркала Френеля, опыт Юнга.
- •5. Способы наблюдения интерференции света. Интерференция в тонких пленках, кольца Ньютона. Многолучевая интерференция.
- •6. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля. Метод зон Френеля.
- •7. Дифракция Френеля на простейших преградах (круглом отверстии, крае полуплоскости).
- •8. Дифракция Фраунгофера. Дифракционные решетки.
- •9 Основные фотометрические величины (поток лучистой энергии, сила света, яркость, освещенность). Ламбертовы источники. Фотометрические и светотехнические величины. Функция видности.
- •1. Энергетический световой поток.
- •10. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Энергетическая светимость. Испускательная и поглощательная способность тела. Абсолютно черное тело.
- •11. Законы излучения ачт (формула Планка, закон Стефана-Больцмана, закон Вина).
- •12. Поляризованный свет. Плоско поляризованный свет, свет поляризованный по кругу и по эллипсу.
- •13. Получение поляризованного света. Двойное лучепреломление в кристаллах.
- •14. Призма Николя. Поляризация света при отражении. Угол Брюстера.
- •15. Явление дисперсии. Опыты Ньютона. Нормальная и аномальная дисперсии. Электронная теория дисперсии. Применение дисперсии.
- •16. Классификация мутных сред. Поглощение и рассеяние излучения. Закон Бугера.
- •17. Фотоэффект и уравнение Эйнштейна. Внешний и внутренний фотоэффект.
- •18. Эффект Комптона и импульс фотона. Элементарная теория эффекта Комптона.
- •19. Давление света, опыты Лебедева.
- •21. Строение атома. Опыты Резерфорда.
- •22. Постулаты Бора. Боровская теория водородного атома. Спектральные серии и уровни энергии.
- •23. Гипотеза де-Бройля. Волновая функция. Уравнение Шредингера.
- •24. Квантование энергии на примере частицы в бесконечно глубокой потенциальной яме.
- •25. Спонтанное и вынужденное излучение. Лазеры. Свойства лазерного излучения и его применение в технологических процессах.
- •27. Атомное ядро. Ядерные силы. Ядерные реакции. Законы сохранения при расчете реакций.
- •28. Понятие о радиоактивности. Закон радиоактивного распада.
- •29. Цепная реакция деления ядер. Ядерные реакторы. Термоядерная реакция синтеза.
- •31. Элементарные частицы. Основы квантовой теории поля.
- •30. Элементы дозиметрии. Радиоэкология.
1. Границы применимости геометрической оптики. Понятие оптического луча. Законы геометрической оптики.
Границы применимости геометрической оптики. Законы геометрической оптики выполняются достаточно точно лишь в том случае, если размеры препятствий на пути распространения света много больше длины световой Оптическая система — совокупность оптических элементов (преломляющих, отражающих, дифракционных и т. п.), созданная для определённого формирования пучков световых лучей (в классической оптике), радиоволн (в радиооптике), заряженных частиц (в электронной и ионной оптике). волны.
Световой луч - это линия, вдоль которой распространяется энергия излучения. Световому лучу в волновой оптике соответствует нормаль (перпендикуляр) к волновой поверхности.
Законы геометрической оптики.
В оптически однородной среде (в частности, в вакууме) лучи света распространяются прямолинейно.
Энергия в каждом пучке распространяется независимо от других пучков; освещенность поверхности, на которую падает несколько пучков, равна сумме освещенностей, создаваемых каждым пучком в отдельности.
Луч света в однородной среде прямолинеен до тех пор, пока он не дойдет до границы этой среды с другой средой. На границе двух сред луч меняет свое направление.
|
Закон отражения света определяет взаимное расположение падающего луча, отраженного луча и перпендикуляра к поверхности, восстановленного в точке падения. |
Показатель преломления среды относительно вакуума называют абсолютным показателем преломленияэтой среды. Он равен отношению синуса угла падения к синусу угла преломления при переходе светового луча из вакуума в данную среду.
2. Центрированная оптическая система. Кардинальные элементы центрированной оптической системы: фокусы, фокальные плоскости, главные плоскости и главные точки, узлы.
Центрированная оптическая система - это оптическая система, которая имеет ось симметрии (оптическую ось) и сохраняет все свои свойства при вращении вокруг этой оси.
Фокус - точка, в которой пересекаются первоначально параллельные световые лучи после прохождения через собирающую оптическую систему (либо где пересекаются их продолжения, если система рассеивающая).
фокальные плоскости в параксиальной оптике — плоскость, на которой расположены точки, в которых собираются попавшие в систему плоскопараллельные пучки лучей.
Для тонких линз фокальной плоскостью является плоскость перпендикулярная главной оптической оси, проходящая через фокус.
Главные плоскости и главные точки прямая, проходящая через центры сферических поверхностей, составляющих центрированную оптическую систему (линзу, фотографический объектив). Часто является осью симметрии в оптической системе.
3. Тонкая линза. Построение изображений в оптических системах. Лупа, зрительная трубка, микроскоп. Глаз и зрение.
Мы будем рассматривать наиболее простой случай, когда толщина линзы l=|AB| пренебрежимо мала по сравнению с радиусами R1 и R2 поверхностей линзы и расстоянием предмета от линзы.
Лу́па — оптическая система, состоящая из линзы или нескольких линз, предназначенная для увеличения и наблюдения мелких предметов, расположенных на конечном расстоянии.
Зри́тельная (подзо́рная) труба́ — оптический прибор для наблюдения удалённых объектов, состоит из объектива, создающего действительное изображение объектов, и окуляра для увеличения этого изображения.
Микроско́п — прибор, предназначенный для получения увеличенных изображений, а также измерения объектов или деталей структуры, невидимых или плохо видимых невооружённым глазом.