- •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
Прожектор
Прожектор – это оптическая система, концентрирующая световой поток источника света в узкий пучок для освещения удаленных объектов или для передачи сигналов на большие расстояния (рис.7.7)
Оптическая система прожектора используется в маяках, театральных прожекторах, в фарах автомобилей и т.д.
Рассмотрим основные характеристики прожектора.
С
ила
света прожектора (поток
излучения на единицу телесного угла)
определяется выражением:
(1)
где - коэффициент пропускания оптической системы, - диаметр выходного зрачка, - яркость источника (поток, излучаемый единицей площади на единицу телесного угла).
Из выражения (1) видно, что при одной и той же яркости источника сила света растет пропорционально площади выходного зрачка. Выражение (1) справедливо при удалении освещаемого предмета на расстояние, большее, чем дистанция оформления пучка (рис.7.7). Только, начиная с этого расстояния, в изображении участвуют все лучи, идущие через край выходного зрачка прожектора.
Коэффициент усиления прожектора – это отношение силы света прожектора к силе света источника:
(2)
где - диаметр источника.
Коэффициент
усиления прожектора может достигать
.
Угол рассеяния прожектора зависит от размеров светового тела источника излучения:
(3)
Из (3) следует, что чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол рассеяния.
Угол охвата – двойной апертурный угол в пространстве предметов, характеризующий полноту использования светового потока.
Осветительные системы проекционных приборов
Проекционные приборы предназначены для получения на экране изображений предметов требуемого масштаба. Основными устройствами проектора являются осветительное, обеспечивающее равномерное и интенсивное освещение проецируемого предмета, и изображающее (проекционное), формирующее на экране изображение требуемого масштаба и качества.
Проекционные приборы делятся на два класса:
диаскопические – проектируют прозрачные предметы в проходящем свете (например, кинопроекция);
эпископические – проецируют непрозрачные предметы в отражающем свете.
Диаскопическая проекция (проекция в проходящем свете) обеспечивает большую освещенность экрана, чем эпипроекция. Именно ее и будем рассматривать. Возможны два варианта действия осветительной части диаскопа.
Изображение источника света в плоскости входного зрачка проекционного объектива.
В
такой схеме источник света проецируется
во входной зрачок проекционного
объектива, а освещаемое кадровое окно
находится в ходе лучей (рис.7.8). В этом
случае каждая точка диапозитива
освещается светом от всех точек источника,
что особенно важно при неравномерной
яркости источника, в частности, при
использовании лампы накаливания.
Чтобы источник заполнял весь зрачок, увеличение такой осветительной системы должно быть равно отношению диаметра входного зрачка проекционного объектива к диаметру источника:
(4)
Примером подобной схемы является обычный проектор. Если бы в проекторе использовалась вторая схема, то на экране было бы видно изображение источника света (лампы накаливания).
Изображение источника света в плоскости диапозитива.
В этом случае изображение источника совмещается с изображением предмета (рис.7.9). Такая схема применяется в том случае, если яркость источника равномерна (например, дуговые источники) и если возможное нагревание предмета не играет роли (например, при кинопроекции, когда кадры быстро сменяют друг друга).
Чтобы источник заполнял все кадровое окно, увеличение такой осветительной системы должно быть равно отношению диагонали кадра к диаметру источника:
(5)
Размер
проецируемого предмета определяется
диагональю кадра
.
В зависимости от требуемого размера
изображения (размер экрана) определяется
масштаб
проекции
(линейное увеличение) проекционного
объектива:
(6)
Разрешающая способность проекционной системы оценивается кружком рассеяния (минимальным размером элемента проецируемого предмета) на кадре или предельной частотой при заданном контрасте.
Освещенность изображения (поток на единицу площади) зависит от фокусного расстояния и относительного отверстия проекционного объектива, коэффициента пропускания осветительной и проекционной частей оптической системы проектора, а также от яркости источника и расстояния между объективом и экраном.
