
- •Измерение характеристик оптических деталей и приборов
- •Лабораторная работа 1. Установка коллиматора на «бесконечность»
- •Методика выполнения работы
- •Лабораторная работа 2. Установка автоколлимационной зрительной трубы на «бесконечность»
- •Методика выполнения работы
- •Лабораторная работа 3. Измерение толщины плоскопараллельной пластины
- •Методика выполнения работы
- •Лабораторная работа 4. Контроль углов прямоугольных призм и призм дове
- •Методика выполнения работы
- •Лабораторная работа 5. Измерение характеристик объектива
- •5.1. Измерение фокусных расстояний методом увеличения
- •Методика выполнения работы
- •5.2. Измерение фокальных отрезков
- •Методика выполнения работы
- •Лабораторная работа 6. Измерение оптических характеристик телескопических систем
- •6.1. Измерение диаметра выходного зрачка и его удаления в телескопической системе
- •6.1.1. Измерение диаметра выходного зрачка и его удаления с помощью динаметра
- •Методика выполнения работы
- •6.1.2. Измерение диаметра выходного зрачка и его удаления с помощью микроскопа
- •Методика выполнения работы
- •6.2. Методика измерения увеличения
- •Лабораторная работа 7. Определение разрешающей способности и оценка качества изображения объективов и телескопических систем
- •Методика выполнения работы
- •Лабораторная работа 8. Методика измерения параллакса телескопической системы
- •Методика выполнения работы
- •Требования к отчетам
- •Библиографический список
- •Приложение а Ширина штрихов элементов мир
Методика выполнения работы
Собрать установку согласно рис.11.
Включить осветитель.
Установить соосно коллиматор, проверяемый объектив 3, микроскоп 4.
Установить на шкале коллиматора отсчет «бесконечность для мир».
Наблюдая в окуляр-микрометр, установить его сетку резко по глазу.
Разворотами коллиматора, объектива 3 и перемещениями микроскопа 4, добиться появления резкого изображения миры 1 в поле зрения микроскопа.
Наводясь биссектором окуляр-микрометра поочередно на базовые штрихи миры и снимая отсчеты по его барабану, определить число делений N, укладывающихся между базовыми штрихами.
Для определения фокусного расстояния объектива из рисунка находим:
отсюда
, (5)
где у – база миры;
fкол – фокусное расстояние коллиматора из состава оптической скамьи.
, (6)
где N – число делений окуляр-микрометра, укладывающихся в изображение базы миры у';
С – цена деления окуляр-микрометра с выбранным объективом микроскопа.
5.2. Измерение фокальных отрезков
Целью работы является измерение фокального отрезка объектива.
При измерении фокальных отрезков микроскоп фокусируют на изображение сетки (рис. 12), расположенной в фокальной плоскости объектива коллиматора, а затем на заднюю поверхность контролируемой детали. В обоих положениях микроскопа снимают отсчет по шкале микроскопа или по шкале скамьи с помощью нониуса [5].
Разность отсчетов определяет величину фокального отрезка.
1 – объектив коллиматора; 2 – диафрагма для ограничения пучков коллиматора;
3 – измеряемый объектив; 4 – микроскоп; 5 – шкала скамьи; 6 – нониус
Рис. 12. Измерение фокального отрезка объектива
Методика выполнения работы
Собрать установку согласно рис. 12.
Установить в фокальную плоскость коллиматора миру.
Подсветить миру через молочное стекло.
Установить соосно коллиматор, объектив 3, микроскоп 4.
Установить на шкале коллиматора отсчет «бесконечность» для мир.
Наблюдая в окуляр-микрометр, установить его сетку резко по глазу.
Разворотами коллиматора, объектива 3 и перемещениями микроскопа 4, добиться появления резкого изображения миры в поле зрения микроскопа.
Снять отсчет Б1 по шкале микроскопа или по шкале скамьи с помощью нониуса.
Перемещая микроскоп вдоль оси, сфокусировать его на заднюю поверхность объектива, для чего подсветить поверхность линзы источником света, расположенным сбоку; фокусировку осуществить по имеющимся на ней царапинам или нанести на поверхность мел или пудру.
Снять отсчет Б2 по шкале микроскопа или по шкале скамьи с помощью нониуса.
Вычислить разность отсчетов (Б1 – Б2), которая и определяет величину фокального отрезка.
Лабораторная работа 6. Измерение оптических характеристик телескопических систем
Телескопическими системами называются оптические приборы, предназначенные для наблюдения далеких предметов. Это визуальный прибор, работающий непосредственно с глазом наблюдателя.
Примером телескопической системы могут служить автоколлимационная и простая зрительные трубы.
Основными компонентами телескопической системы являются объектив и окуляр (рис. 2, 4).
Основное свойство телескопической системы заключается в том, что пучок параллельных лучей, поступающих во входной зрачок системы, выходит через ее выходной зрачок также пучком параллельных лучей. Такое возможно в том случае, если задний фокус объектива совмещен с передним фокусом окуляра, то есть оптический интервал Δ равен нулю.