
- •Изображение,образуемое оптической системой.
- •2. Преломление и отражение световых лучей.
- •Оптическая система со сферическими поверхностями.
- •Изображение точки, образуемое сферической преломляющей поверхностью
- •Изображение в оптической системе,состоящей из ряда
- •Фокусы, главные точки и фокусные расстояния
- •6. Определение положения и величины изображения, образуемого оптической системой, у которой известны положения фокусов и главных точек
- •7. Одиночная линза в воздухе.
- •8. Различные виды линз.
- •9. Определение радиусов кривизны преломляющих
- •10. Прохождение лучей через плоскопараллельную пластинку.
- •11. Отражение пучка лучей от зеркальных поверхностей
- •12. Построение изображения точки . Линейное, угловое увеличение,про-
- •13. Оптическая система из двух компонентов. Основные зависимости для расчета идеальной оптической системы.
- •14. Потери света в оптической системе.
- •15. Материалы для изготовления оптических элементов проходного типа.
- •Общие требования.
- •Материалы для изготовления элементов оптического тракта.
- •16. Основные виды аберраций. Аберрации лазерных пучков.
- •17. Расчет хода луча, лежащего в меридиональной плоскости и
- •18. Основные положения теории аберраций 3-го порядка.
- •19. Вычисление дифракционной составляющей размера
- •20. Вычисление аберрационной составляющей размера
- •21. Оптимизация оптической системы по фокусному расстоянию и
- •22. Использование зеркальных оптических систем для фокусировки
- •23. Обращенный объектив Кассегрена (осевой и внеосевой) и его расчет.
- •24. Использование волоконной оптики для транспортировки и фокусировки излучения лазеров.
Изображение,образуемое оптической системой.
Основными понятиями геометрической оптики являются:
понятия о светящейся точке как бесконечно малом источнике излучения;
понятия о пучке световых лучей, исходящих из светящейся точки, вдоль
которых происходит распространение световой энергии в пространстве.
Допущение представлений о светящейся точке и световых лучах является упрощением действительности. На самом деле световая энергия всегда распространяется в некотором объеме.
Геометрической оптикой не могут быть объяснены вопросы, связанные с разрешающей силой оптических приборов и распределением энергии в изображении. На эти вопросы исчерпывающие ответы дает лишь волновая теория света. Геометрическая оптика является предельным случаем волновой, когда длина волны равна нулю.
Если распространение света происходит в однородной среде, то световые лучи будут иметь форму прямых линий. Совокупность световых лучей называется световым пучком. Когда лучи пучка имеют общую точку пересечения, то пучок называется гомоцентрическим, а точка пересечения всех лучей - центром этого пучка. Центр пучка, входящего в оптическую систему, называется предметной точкой, а центр этого же пучка по выходе из оптической системы называется изображением предметной точки. Всякий предмет и его изображение в геометрической оптике рассматривается как совокупность предметных точек и изображений, поэтому задача нахождения изображения предмета сводится к нахождению изображений его отдельных точек (нахождению положения центров выходных пучков).
Гомоцентрические пучки по своему строению могут быть:
1. расходящиеся,
2. параллельные,
. сходящимися пучками лучей.
В зависимости от положения пучка лучей относительно оптической системы (OC) лучи или действительно проходят через центр пучка или же через этот центр проходят их воображаемые направления. Предметная точка или её изображение в 1-м случае будут
действительными во 2-м мнимыми.
Если предметная точка обозначается буквой "A", то соответствующее ей изображение принято обозначать той же буквой, но со штрихом "A'". Это относится и к другим изображениям. В физической оптике СВЕТЯЩЕЙСЯ ТОЧКОЙ называют такой малый источник излучения, размерами которого можно пренебречь по сравнению с расстоянием, на котором рассматриваются вызываемые им световые явления (Звезда по отношению к земной поверхности).
В оптически однородной среде световые колебания от точечного источника света за определенный промежуток времени распространяются по всем направлениям на одинаковые расстояния и образуют в пространстве сферическую волновую поверхность, все точки которой находятся в одинаковой фазе колебаний. Нормали к этой волновой поверхности в геометрической оптике называются лучами. Если после выхода из оптической системы волновая поверхность будет также сферической, то нормали к ней будут иметь общую точку пересечения (A'),являющуюся точечным или идеальным изображением точки (A). (фиг. 2).
В самом понятии об идеальном изображении точки есть расхождения между геометрической и физической оптикой. В геометрической оптике изображением светящейся точки является геометрическая точка. Она - центр пересечения лучей вышедшего пучка. В действительности вид изображения точки определяется дифракцией света.
ДИФРАКЦИЕЙ СВЕТА называют совокупность явлений, обусловленных волновой природой света и наблюдающимися при его распространении в среде с резко выраженными неоднородностями. Под дифракцией света понимают отклонения от простых законов распространения света, описываемых геометрической оптикой. В узком смысле - явление огибания светом малых препятствий т.е. отклонения от законов геометрической оптики.
Дифракционное изображение точки со значительным увеличением:
Радиус 1-го темного кольца:
- длина волны, n' - показатель преломления последней среды, u' - угол вышедшего пучка лучей.
|
|
Если в центральном диске 100% энергии, то в 1-м светлом кольце - 1.75%,во 2-м светлом кольце - 0.42%.
Центральный диск принимают за изображение точки. Если волновая поверхность в пространстве изображений не является сферической, то нормали к ней не имеют общей точки пересечения и, следовательно, вышедший пучок не будет гомоцентрическим. В этом случае говорят, что система обладает аберрациями, а изображение получается в виде пятна, превышающего своим размером идеальное дифракционное изображение точки. Т.к. предмет состоит из ряда светящихся точек, то его изображение в этом случае будет состоять из ряда пятен, что приводит к нерезкому изображению (расплывчатому).
Реальные оптические системы всегда имеют остаточные аберрации, однако, при расчете ОС стараются найти такое сочетание линз, сортов стекол и расстояний между линзами, чтобы остаточные аберрации были малы, а вызываемые ими нерезкости изображения не имели бы практического значения.
Действие оптической системы основано на применении:
- закона независимого распространения света,
- закона преломления света,
- закона отражения света.
Эти законы определяют ход лучей через ОС и, следовательно, дают возможность определить положение и величину изображения