
- •Часть 1
- •О.В. Круглов "оптико-электронные приборы и системы" конспект лекций
- •1. Введение в изучение курса
- •1.1 Краткий исторический обзор оптического приборостроения
- •1.2 Развитие оптического приборостроения в России
- •1.3 Понятие об оптическом приборе
- •1.4 Общая структурная схема оэПиС.
- •1.5.Классификация оптических приборов
- •1.6 Преимущества, даваемые оп наблюдателю
- •1.7. Преобразование информации в oп.
- •2. Основные понятия и соотношения теории оптических систем, геометрической и прикладной оптики.
- •2.1 Геометрическая оптика.
- •2.2 Идеальные оптические системы.
- •2.3 Параксиальная или гауссова оптика.
- •2.4 Реальные оптические системы.
- •2.5 Аберрации оптических систем
- •2.6 Глаз человека как оптическая система.
- •3. Оптические детали пиборов
- •3.1 Линзы.
- •3.2 Плоскопараллельные пластинки (пп)
- •3.3 Призмы
- •3.3.1 Отражательные призмы
- •Призма Дове ар-0°
- •3.3.2 Поляризационные призмы
- •3.3.3 Спектральные призмы
- •3.4 Зеркала
- •3.4 Оптический клин
- •3.5 Светофильтры
- •3.6 Дифракционные решётки
- •4.Оптическикие, оптикоэлектронные приборы и системы
- •4.1 Телескопические системы и их характеристики
- •4.1.1 Зрительные трубы.
- •4.1.2 Основные оптические характеристики телескопической системы.
- •4.1.3 Объективы телескопических систем
- •– Главное зеркало, 4 – фокальная точка
- •4.1.4 Окуляры телескопических систем
- •4.1.5 Оборачивающие системы – линзовые и призменные
- •4.1.6 Коллектив в телескопической системе
- •4.1.7 Зрительная труба с внутренней фокусировкой
- •4.1.8 Сложные телескопические системы.
- •4.1.8.1 Артиллерийская панорама
- •4.1.8.2 Перископ
- •4.1.8.3 Телескопические системы с переменным увеличением
- •4.1.8.4 Панкратические системы
- •4.1.8.5 Бинокулярные зрительные трубы
- •4.1.8.6 Призменный бинокль
- •4.2 Осветительные и проекционные системы
- •4.2.1 Виды осветительных систем и их характеристики
- •4.2.1.1 Прожекторы.
- •4.2.1.2 Конденсоры.
- •4.2.1.3 Проекционные системы
- •4.2.1.4 Цифровые кинопроекторы
- •Проекторы с полупроводниковыми источниками света
- •Светодиодная проекция.
- •Проблемы и перспективы
- •4.3 Цифровая фото и видео техника
- •4.3.1 Основные оптические характеристики фотографического объектива
- •4.3.2 Классификация фотографических объективов
- •По диапазону значений
- •По назначению (съёмочные объективы).
- •Министерство культуры российской федерации
- •«Санкт-петербургский государственный университет кино и телевидения»
- •Часть 2
- •О.В. Круглов "оптико-электронные приборы и системы" конспект лекций Часть 2
- •4.3 Телевизионные системы
- •Телевизионные системы
- •Прикладное тв Вещательное тв
- •Измерительные системы Визуальные Системы Автоматизированные системы
- •4.3.1. Виды параметров и характеристик тс
- •4.3.2 Представление сигналов в тс
- •4.3.4. Автоматизированные телевизионные системы наблюдения
- •4.3.4.1 Способы организации взаимодействия телевизионных датчиков с вычислительным устройством
- •4.3.4.2 Устройство предварительной обработки видеосигнала
- •4.3.4.2 Буферное запоминающее устройство
- •4.3.4.3 Способы и средства сопряжения вычислительного устройства с другими функциональными узлами атсн. Понятие интерфейса
- •4.4 Газоаналитические приборы и системы
- •4.4.1 Обобщенная схема газоаналитического прибора
- •4.4.2 Основные характеристики измерительных преобразователей газоанализаторов
- •Порог чувствительности
- •Градуировочная характеристика
- •Стабильность измерительного преобразователя
- •Избирательность
- •Надежность
- •Помехоустойчивость
- •Метрологические характеристики
- •Динамические характеристики
- •Особенности работы устройства обработки информации
- •4.4.3.2 Газоанализаторы на основе хемилюминесценции
- •Физические основы процесса поглощения углекислым газом инфракрасного излучения
- •4.4.3.4 Газоанализаторы на основе оптико-акустического эффекта
- •4.4.3.5 Спектрофотометрические газоанализаторы на примере икс-29
- •4.5. Микроскопы
- •4.5.1 История развития микроскопов
- •4.4.2 Классификация микроскопов
- •4.4.3 Оптические микроскопы
- •4.4.4 Стереомикроскопы
- •4.4.5 Металлографические микроскопы
- •4.4.6 Поляризационные микроскопы
- •4.4.7 Люминесцентные микроскопы
- •4 .4.8 Электронные микроскопы
- •Сканирующие зондовые микроскопы
- •4.6 Приборы. Ночного видения. Тепловизоры.
- •4.6.1 Принцип работы пнв
- •4.6.2 Характеристики пнв
- •4.6.3 Принцип работы тепловизора
- •4.7 Лазерные дальномеры, локационные системы слежения, наведения, высокоточных геофизических измерений (Лидары).
- •Исследования атмосферы
- •Строительство и горное дело
- •Морские технологии
- •Промышленные и сервисные роботы
- •Военные технологии
- •4.8 Интерферометры
2.2 Идеальные оптические системы.
Оптическая система – как мы уже говорили это совокупность оптических сред, разделённых оптическими поверхностями, которые ограничиваются диафрагмами.
ОС предназначена для формирования изображения путём перераспределения в пространстве электромагнитного поля. В наиболее общем случае состоит следующих функциональных элементов:
Оптической среды
оптической поверхности
Зеркала
Диафрагмы
Дифракционных оптических элементов.
По составу оптические системы делят на:
-линзовые (нет зеркал, кроме плоских для излома оптической оси)
- зеркальные
-зеркально-линзовые.
Оптические среды -это прозрачные однородные среды с точным значением показателя преломления ( 4-6 знаков после запятой):
Воздух (вакуум)где n≈1
Оптические стёкла- n=1.42 до 2.
Оптические кристаллы- работают в более широком диапазоне длин волн.
Дисперсия оптических материалов- зависимость показателя преломления от длинны волны.
О
птические
материалы
могу работать
только в определённом интервале длин
волн от λ1
до λ2 ,
в этих пределах n
хорошо описывается дисперсионной
формулой.
В видимой области спектра имеются стандартные длины волн, называемые Фраунгоферовыми линиями:
Основные характеристиками стекол являются:
-
показатель преломления для основной
длины волны
-
общая дисперсия
,где
λ1 и
λ2 наибольшая
и наименьшая длины волн, которые
пропускает стекло.
Коэффициент относительной дисперсии число Аббе –важная характеристика стекла определяемая соотношением (6).
|
(6) |
Чем меньше число Аббе, тем выше дисперсия (зависимость n от λ).
больше
60 –КРОНЫ ,
меньше
60 ФЛИНТЫ.
Оптическая поверхность –гладкая регулярная поверхность точно известной формы.
Сферические–задаётся один параметр R
Плоские R=∞, но условно принято считать R=0.
Асферические- по различным направлениям различная величина радиуса кривизны.
Диафрагма- не прозрачный экран с круглым отверстием.
Центрированная оптическая система- оптическая система, которая имеет ось симметрии (оптическую ось) и сохраняет все свойства при вращении вокруг этой оси.
Рисунок 10. Действительный и мнимый фокусы
Для центрированной оптической системы должны выполняться следующие условия:
Все плоские поверхности перпендикулярны оси
Центры всех сферических поверхностей принадлежат оси,
Все диафрагмы круглые, и их центры принадлежат оси
Все среды однородны, либо распределение показателя преломления симметрично относительно оси.
Нумерация элементов ОС ведётся по ходу луча, все расстояния между поверхностями откладываются по оси.
Рисунок 11. Нумерация элементов ОС
Правила знаков:
Положительным направлением света считается распространение слева направо.
Осевые расстояния между преломляющими поверхностями считаются положительными, если они измеряются по направлению распространения света.
Радиус кривизны поверхности считается положительным если центр кривизны находится справа от поверхности.
Угол между лучом и оптической осью считается положительным если для совмещения оси с лучом нужно вращать по часовой стрелке.
Отрезки, перпендикулярные оптической оси считаются положительными, если они располагаются над осью.
Рисунок 12. Правила знаков
Физическое и расчётное количество поверхностей может отличаться.
Рисунок 12. Физическое и расчётное количество поверхностей в ОС
В геометрической оптике (ГО) предмет –это совокупность точек, из которых выходят лучи, попадающие в оптическую систему.
В ГО любой точке пространства предметов можно поставить в соответствие сопряжённую ей точку в пространстве изображений . Если из некоторой точки в пространстве предметов выходят лучи и эти лучи затем пересекаются в пространстве изображений в какой-либо точке, то эти две точки называются сопряжёнными.
Ближний тип предмета или изображения расположены на конечном расстоянии, поперечные размеры определяются в единицах длинны.
Дальний тип- предмет или изображение расположены в бесконечности, поперечные размеры выражены в угловой мере.