- •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
Типы осветительных систем
Коллектор.
Е
сли
предмет, который необходимо осветить,
находится в бесконечности, то используют
оптическую систему коллектора. В
коллекторе источник света располагается
в переднем фокусе оптической системы,
а его изображение локализуется в
бесконечности (рис.7.1).
Конденсор.
Если освещаемый предмет находится на конечном расстоянии, то для его освещения используют конденсор. Возможны два варианта оптической схемы конденсора.
В первой схеме оптическая система проецирует источник света непосредственно на освещаемый предмет (рис.7.2). Такую схему применяют, если яркость источника света равномерна и нет опасений, связанных с нагревом предмета. В этом случае каждой освещаемой точке предмета будет соответствовать сопряженная с ней точка источника.
В
о
второй схеме оптическая система
проецирует источник света во входной
зрачок последующей оптической системы.
Освещаемый предмет располагается в
ходе лучей, обычно вблизи конденсора
(рис.7.3, источник проецируется во входной
зрачок последующей оптической системы).
Эту схему применяют при неравномерной яркости источника. В этом случае каждая точка предмета освещается лучами, исходящими из всех точек источника.
Осветительные оптические системы
Осветительные оптические системы позволяют улучшить качество освещения, задействовать большую часть светового потока источника и обеспечить более равномерное освещение объекта. Основными элементами осветительных систем являются простые линзы или зеркала (сферические или асферические), а также линзы или зеркала со сложным профилем (линзы Френеля). В качестве элементов осветительных систем могут использоваться растровые системы, световоды и оптическое волокно.
Линзовые
осветительные системы содержат
только линзы сферической или асферической
формы. Степень сложности (число линз)
конденсора определяется углом охвата
,
то есть двойным апертурным углом в
пространстве предметов. Чем больше угол
охвата, тем сложнее схема конденсора.
Максимальный угол охвата для линзовых
конденсоров
.
Простейшая схема конденсора – одиночная
линза с углом охвата не более
.
Зеркальные
осветительные системы содержат
только зеркальные элементы. Зеркальные
осветительные системы отличаются от
линзовых большим углом охвата (до
)
и отсутствием хроматических аберраций.
Кроме того, у зеркальных систем меньше
масса, чем у линзовых, и больше коэффициент
пропускания. Простейшая зеркальная
система – вогнутое сферическое зеркало
с предельным углом охвата до
.
Источник света в такой системе помещается
в фокус зеркала¸ и тогда его изображение
получается на бесконечности.
Ч
тобы
избежать повреждений или загрязнений
отражающего слоя, в осветительных
системах часто применяются стеклянные
отражатели, внутреннюю поверхность
которых покрывают отражающим слом.
Например, зеркало Манжена состоит из
двух сферических поверхностей, одна из
которых покрыта отражающим слоем
(рис.7.4). Такое зеркало имеет угол охвата
около
.
З
еркально-линзовые
осветительные системы содержат
зеркальные и линзовые компоненты.
Например, линзовая часть системы может
располагаться после зеркального
компонента. В качестве зеркального
компонента могут применяться сферические
или асферические зеркала, а в качестве
линзовых компонентов – сферические и
асферические линзы, или линзы Френеля
(рис.7.5).
Л
инзы
Френеля –
оптические детали со ступенчатой
поверхностью сложного профиля (рис.7.6).
ступеньки Френеля обычно разграничены
концентрическими канавками и представляют
собой участки сферических или конических
поверхностей. Каждый участок этих
поверхностей направляет пучки лучей в
требуемое место изображения. Чем меньше
расстояние между соседними ступеньками
(то есть больше их число), тем лучше
исправляются в линзе аберрации.
Линзы
Френеля отличаются большими углами
охвата (до
)
и небольшими аберрациями. Кроме того,
они имеют малые габариты (толщины линз)
и вес, благодаря чему линзы Френеля
используются в некоторых светофорах,
в фарах машин. Осветительные системы в
простых проекторах часто состоят из
одной линзы Френеля (если присмотреться,
то можно заметить на экране проектора
концентрические окружности).
