- •1. Теоретические основы прикладной оптики Волновой и квантовый характер световых явлений
- •Законы распространения света
- •Способы определения скорости света
- •Оптически бесцветное стекло. Марки стекла
- •Требования к стеклу. Классы и категория стекла
- •Цветное оптическое стекло. Техническое стекло
- •2. Основные оптические детали Зеркала
- •Тонкие линзы
- •Плоскопараллельная пластинка
- •Оптический клин
- •Отражательные призмы
- •Развертка призм в плоскопараллельную пластинку
- •Для прямоугольной призмы с двумя отражениями
- •Редуцирование призм. Графоаналитический метод расчета призм
- •Компенсаторы
- •Основные свойства идеальной оптической системы Идеальная оптическая система
- •Линейное и угловое увеличение оптической системы. Кардинальные точки
- •Правило знаков
- •Основные оптические формулы. Построение изображения
- •Инвариант Аббе
- •Расчет хода нулевого луча
- •Отдельная линза в воздухе
- •Расчет хода нулевого луча через сложную оптическую систему
- •Оптическая система из двух компонент
- •Графический способ определения хода нулевого луча
- •Определение хода действительного луча
- •Общие свойства оптических систем Основные характеристики оптического прибора
- •1) Увеличение (масштаб изображения),
- •2) Освещенность изображения (светосила),
- •3) Поле зрения.
- •Видимое увеличение
- •Основные фотометрические понятия
- •Энергетические величины
- •Световые единицы
- •З акон Ламберта
- •Закон освещенности
- •Потери света
- •Диафрагмы и их значение
- •Виньетирование
- •Светосила
- •Освещенность по полю изображения
- •Поле зрения
- •Глубина изображаемого пространства
- •Глубина резкости
- •Аберрации оптических систем Классификация аберраций
- •Хроматическая аберрация
- •Сферическая аберрация
- •Астигматизм и кривизна изображения
- •Величина, численно характеризующая кому, равна:
- •Дисторсия
- •Теория оптических приборов Зрачки и люки
- •Отрезки, определяющие положение зрачков
- •Передача перспективы оптическими приборами
- •Источники излучения
- •Приемники световой энергии
- •Светосила оптического прибора
- •Светосила оптического прибора с малой передней апертурой и малой задней апертурой
- •Потери света в оптическом приборе
- •Преобразуем эту формулу:
- •Глаз человека
- •Видимое увеличение оптического прибора
- •Глубина резкости фотографического аппарата, лупы и микроскопа
- •Критерий разрешающей способности оптического прибора
- •Разрешающая способность зрительных труб и фотографических объективов
- •Теория микроскопа Оптическая система микроскопа
- •Из формулы:
- •Формулы геометрической теории микроскопа
- •П оэтому: , где - выходной диаметр микроскопа: . Следовательно:
- •Осветительная система микроскопа
- •Основы дифракционной теории микроскопа
- •Из треугольника : . Тогда
- •Разрешающая способность микроскопа
- •Окуляр, в нашем случае, есть лупа, для которой мы имели формулу:
- •Фазовый контраст
- •Методы наблюдения в микроскопе
- •Типы микроскопов
- •Типы осветительных систем
- •Осветительные оптические системы
- •Прожектор
- •Осветительные системы проекционных приборов
- •Осветительные системы микроскопов
- •Теория телескопических систем Телескопические системы
- •Для продольного увеличения была получена формула
- •Зрительная труба Галилея
- •Зрительная труба Кеплера
- •Окуляры и объективы зрительных труб
- •Зрительные трубы с призменными оборачивающими системами
- •Зрительные трубы с линзовыми оборачивающими системами
- •Телескопические системы со скачкообразной переменной увеличения
Требования к стеклу. Классы и категория стекла
Помимо указанных выше оптических свойств, стекло характеризуется рядом других свойств, называемых показателями качества стекла. К ним относятся: коэффициент светопоглощения, оптическая однородность, бессвильность, пузырность, двойное лучепреломление. Рассмотрим эти показатели подробнее.
Коэффициент
светопоглащения стекла
– проходя через стекло, свет частично
поглощается. Светопоглощение стекла
должно быть возможно более низким.
Потеря света, связанная с поглощением
его стеклом принято характеризовать
коэффициентом светопоглощения
,
прозрачность стекла – коэффициентом
прозрачности или пропускания
.
Оптическое стекло характеризуется средним для белого света коэффициентом поглощения.
Согласно ГОСТа, оптическое стекло по коэффициенту светопоглощения на следующие шесть категорий.
Категория стекла |
Коэффициент светопоглащения |
00 |
до 0.004 |
0 |
до 0.005 |
1 |
до 0.008 |
2 |
до 0.010 |
3 |
до 0.015 |
4 |
до 0.020 |
Светопоглощение стекла определяется с помощью различных видов фотометрических устройств.
Обычно оптическое стекло весьма прозрачно в видимой части спектра и поглощает ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Так как стекло больше поглощает в фиолетовой области спектра, то оно приобретает зеленоватый оттенок. С повышением показателя преломления прозрачность стекла, как правило, несколько понижается.
Оптическая
однородность.
Оптическое стекло должно быть максимально
однородным. Постепенное (плавное)
изменение показателя преломления стекла
в пределах меньших
характеризует степень его оптической
однородности. Указанное изменение
возникает в стекле в следствии нарушения
режима отжига.
Оценка
оптической однородности стекла основана
на том, что непостоянство показателя
преломления стекла в образце приводит
к уменьшению разрешающей способности
оптической системы. Существует восемь
категорий однородности оптического
стекла. В качестве показателя оптической
однородности принято отношение
предельного угла разрешения
к теоретическому углу разрешения
.
Категория стекла |
Отношение предельного угла разрешения к теоретическому углу разрешения . |
1 и 2 |
1.0 |
3 |
до 1.1 |
4 |
до 1.2 |
5 |
до 1.4 |
6 |
до 1.7 |
7 |
до 2.0 |
8 |
Свыше 2.0 |
Оптическая однородность определяется на коллиматорной установке (рис. 1.15.1).
Испытуемый плоскопараллельный образец стекла 4 с полированными поверхностями помещается на столик установки в параллельном ходе лучей между коллиматором и зрительной трубой. В фокальной плоскости объектива 3 коллиматора расположена сетка мира 2, освещаемая источником света 1.
И
зображение
этой сетки мира строится объективом 5
зрительной трубы в плоскости 6,
где помещена сетка зрительной трубы.
Это изображение рассматривается через
окуляр 7.
Пузырность. Пузыри представляют собой газовые включения в стекле. Они имеют различную форму и размеры. По форме пузыри бывают круглые, овальные и сильно вытянутые. Скопление мельчайших пузырей, с диаметром менее 0.002 мм, называется мошкой. Пузыри рассеивают свет, что приводит к смазыванию изображения. Если оптическая деталь с пузырями расположена в плоскости изображения (сетки, шкалы), то они видны как кружки с резко очерченными краями и мешают наблюдению.
По величине диаметра пузырей оптическое стекло разделяют на десять категорий.
Категория стекла |
Наибольшего пузыря или камня в заготовке |
Категория стекла |
Наибольшего пузыря или камня в заготовке |
1 |
0.002 |
5 |
0.5 |
1а |
0.05 |
6 |
0.7 |
2 |
0.1 |
7 |
1.0 |
3 |
0.2 |
8 |
2.0 |
4 |
0.3 |
9 |
3.0 |
Категория пузырности определяется диаметром наибольшего допустимого пузыря, причем пузыри неправильной формы учитываются по наибольшему размеру.
По допустимому количеству пузырей в 1 кГ, стекло делится на шесть классов:
Класс стекла |
Среднее число пузырей в 1 кГ стекла |
Класс стекла |
Среднее число пузырей в 1 кГ стекла |
А |
до 10 |
Г |
до 300 |
Б |
до 30 |
Д |
до 1000 |
В |
до 100 |
Е |
до 3000 |
К
онтроль
пузырности стекла основан на свойстве
пузырей рассеивать падающие на них лучи
света (рис. 1.15.2).
Пузыри 1 в стекле 2 рассматриваются на фоне черного экрана 3 при освещении лучами от источника света . Размер пузырей определяется путем их сравнения с контрольными пузырями в отполированных пластинах, прилагаемых к установке.
Бессвильность. В стекле могут находится участки с показателем преломления резко отличающимся от основной массы стекла. Эти участки называются свилями. Такое изменение показателя преломления вызывается отличием химического состава свили от химического состава стекла.
В зависимости от формы и размера различают одиночную нитевидную свиль, пересекающиеся нитевидные свили и, наконец, свиль-границу двух участков стекломассы с различными показателями преломления.
Наибольшее распространение имеют свиль-нити, диаметром до десятых долей миллиметра и длиной до сотен миллиметров.
В зависимости от количества и типа свилей, имеющихся в стекле, определяют степень бессвильности стекла. По бессвильности стекло разделяется на три класса и семь категорий.
Класс бессвильности характеризуется числом направлений, в которых просматривается заготовка стекла. По классу А свиль обнаруживается при просмотре образца в трех направлениях, по классу Б – в двух и по классу В – в одном направлении.
Категория определяется условиями просмотра заготовок оптического стекла, ограниченных плоскими взаимнопараллельными сторонами.
Двойное лучепреломление. Однородное стекло, свободное от каких либо воздействий, является изотропным. В результате механических усилий (сжатие образца), а также при неравномерном охлаждении и нагревании стекла в нем возникают внутренние напряжения, которые вызывают двойное лучепреломление.
Двойное лучепреломление измеряется разностью хода обыкновенного и необыкновенного лучей и выражается миллимикронах на 1 см пути луча в стекле. По двойному лучепреломлению оптическое стекло разделяется на пять категорий:
1-я до 2; 2-я до 6; 3-я до 10; 4-я до 20; 5-я до 50
