光学基础知识讲座1

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第4章光学仪器的基本原理(第1讲)

第4章光学仪器的基本原理(第1讲)

为f ’: 1 1 1 f ' 2(m)
f ' s' s
光焦度 : 1 0.5(D)
f'
50度的近视眼镜。
§4.1 人的眼睛
第四章 光学仪器的基本原理
2、远视眼的矫正
方法:使放在明视距离处的物体经 凸透镜成像在被矫正眼的近点上。
例子 某人的近点为50cm。应戴 的凸透镜的焦距f ’ 为:
放大本领 、聚光本领、分辨本领
§4.1 人的眼睛
一、人眼的构造
1、从前到后,角膜前 房虹膜(中心为瞳 孔)晶状体玻璃 体视网膜。
2、眼睛有视觉暂留作用, 时间一般为简化眼模型
人眼可视为只有一个折射球面的简化眼。曲率半径为 5.7 mm;眼折射率为4/3;光焦度为58.48 m-1;物方焦距为17.1 mm;像方焦距为22.8 mm。
§4.1 人的眼睛
第四章 光学仪器的基本原理
三、非正常眼的矫正
睫状肌完全放松时,眼睛看清楚的最远点,称远点;肌 肉最紧张时看清的最近点,称近点。
远点为无穷远处,近点则为25 cm。
1、近视眼的矫正
方法:戴凹透镜,使无穷远处的
物体经凹透镜发散成一虚像在有限
远处,从而看清远物
例子 如某人近视眼的远点在2m,则应戴凹透镜,其焦距
1 1 1 f ' 50(cm) f ' s' s
光焦度: 1 2(D) 即200度的远视眼镜。
f'
3、散光眼
散光眼轴上的物点将成为两条像线,矫正的方法是戴一 柱状透镜,使其与眼的像散作用相反而相互抵消。
§4.1 人的眼睛
第四章 光学仪器的基本原理
第四章 光学仪器的基本原理

《光学基本知识讲座》课件

《光学基本知识讲座》课件

光学在军事中的应用
总结词
光学技术在军事侦察和武器系统中的应用
详细描述
光学技术在军事领域的应用包括红外侦察、 激光雷达、瞄准和测距等。这些技术提高了 军事侦察和武器系统的精度和效率,对现代
战争的胜负具有关键作用。
04
光学发展历程
光学发展史简介
古代光学
古代文明对光的研究和利用,如反射、折射等简单光 学现象的发现和应用。
全息摄影技术
总结词
全息摄影原理及应用
详细描述
全息摄影技术利用光的干涉和衍射原理,记 录并重现三维物体的光波信息。全息照片具 有立体感和视角任选的特性,广泛应用于产 品展示、艺术创作和安全识别等领域。
光学在医学中的应用
总结词
光学在医学诊断和治疗中的应用
详细描述
光学技术在医学领域具有广泛的应用 ,如光学显微镜用于细胞观察,激光 用于手术切割和眼科治疗,以及光学 成像技术用于无创检测和诊断。
文艺复兴时期
科学方法的兴起,对光的本质和传播方式的研究逐渐 深入。
19世纪
光学理论体系逐渐完善,如波动光学和几何光学的发 展。
光学重大发明和发现
01
02
03
牛顿的棱镜实验
揭示了白光是由不同颜色 的光组成,奠定了光谱学 的基础。
干涉现象的发现
为波动光学的建立提供了 重要依据。
激光的发明
开创了光学的新领域,对 科技、工业、医疗等领域 产生了深远影响。
实验材料
光源、衍射板、屏幕等 。
Hale Waihona Puke 实验步骤将光源对准衍射板中心 ,调整光源与衍射板距 离;观察衍射现象并记
录。
注意事项
注意保护眼睛,避免直 接照射光源;调整仪器

1光学的基本知识

1光学的基本知识

二色性晶体可以在天然晶体中找到(例如电 气石),也可通过人工制造,例如以聚乙烯醇为 主的人造二色性薄片(称为偏振片)已获得了广 泛的使用。
平面偏振光通常是通过 偏振片产生的,偏振片只允 许光波振动方向和偏振轴一 致的光矢量通过,而垂直于 偏振轴方向振动的光矢量或 光矢量的分量则被偏振片所 吸收或阻挡。因此,当一束自然光通过偏振片以后,便可 以获得和偏振轴方向一致的平面偏振光。
四、双折射 对于光学各向同性的介 质,光学性质在所有方向均 相同,光波不论沿那一方向 都以同一速度传播。折射率 的大小也均是相同的。即只有一个折射率。光波入射时, 只产生一束折射光线,并严格地遵守折射定律。但当光波 入射到某些各向异性的特殊晶体时,一般会分解成两束折 射光,这种现象称为双折射。
这两束光线在晶体内传播 速度不同,其中一束遵守折射 定律,称为寻常光(用字母o表 示),另一束光不遵循折射定律, 称为非常光(用字母e表示)。这两束光线的折射率分别 用no和ne来表示,no与光的入射方向无关,是一个常数, 而ne则随着光的入射方向不同而不同。
一束光波在垂直传播方向的平面内作有规则的振动, 这种光称为偏振光。偏振光的特性是由光矢量的运动轨迹 来确定的。如果光波在垂直于传播方向的平面内,只在某 一个方向振动,并且光波沿传播方向所有点的振动均在同 一平面内,则称为平面偏振光。与振动平面垂直的平面叫 偏振面。
如果光矢量的方位等速变化,而其振幅保持恒定,则 光矢量端点运动轨迹的投影为一圆,光矢量端点将形成一 个圆柱螺旋线,这种光波称为圆偏振光。

λ
(vt + x )
(1)
式中α为振幅;λ为波长,用埃(Å)来度量,1Å=10-8cm; 不同波长的光波表现为不同的颜色,只有一种波的光波称 为单色光。如果一光波包含可见光谱中的各种频率的光波, 这种光波称为白光。v为光传播速度,在不同介质中光的传 播速度不同。

光学简介演示

光学简介演示
量子光学发展
量子光学的研究经历了从经典到量子,从理论到实验的不断发展。
量子光学应用
量子光学在量子通信、量子计算、量子传感等领域有着广泛的应用 。
05
光学的未来发展与挑战
超快激光技术
总结词
超快激光技术是光学领域的重要发展方向,具有广泛的应用前景。
详细描述
超快激光技术是指激光的脉冲宽度小于1秒的激光技术,具有高强度、高精度和高稳定性等优点,被广泛应用于 材料加工、医疗、通信等领域。随着科技的不断发展,超快激光技术也在不断创新,未来有望实现更短脉冲宽度 和更高功率的激光技术,从而拓展其应用范围。
光学简介演示
汇报人: 2023-12-12
目录
• 光学基础知识 • 光学仪器与技术 • 光的应用 • 现代光学研究与发展 • 光学的未来发展与挑战 • 光学案例分析
01
光学基础知识
光的基本性质
光是电磁波
光是一种电磁波,具有波粒二象 性,即同时具有波动性和粒子性 。
光速不变原理
在真空中,光的速度恒为每秒 299,792,458米,与光源和观察 者的运动状态无关。
04
现代光学研究与发展
非线性光学
非线性光学效应
非线性光学研究的是强光通过介 质时产生的非线性现象,如倍频
、和频、差频等。
非线性材料
非线性材料是指那些在强激光作 用下,其折射率、电导率、介电
常数等随光强变化的材料。
非线性光学应用
非线性光学在光学通信、光学传 感等领域有着广泛的应用。
光子晶体
光子晶体定义
光子晶体是一种具有周期性折射率变化的介质, 能够影响光的传播行为,具有禁带特性。
光子晶体分类
根据光子晶体的周期性变化方向,可分为一维、 二维和三维光子晶体。

第一讲(光学)

第一讲(光学)

第一讲光的反射与折射规律【基本概念】一、光线的概念光的传播伴随着能量的传播,表示光的传播方向的几何线称为光线。

对许多实际问题特别是光学技术成像问题,借助于光线的概念,应用某些基本实验定律及几何定律,就可以进行一切必要的计算而不涉及光的本性问题。

二、几何光学的基本实验定律1.光的直线传播定律:光在均匀介质中是沿直线传播的。

2.光的独立传播定律:自不同方向或由不同物体发出的光线相交时,对每一光线的独立传播不发生影响。

光线行进方向是可逆的。

3.光的反射定律入射光线、入射点处反射面的法线和反射光线在同一平面内,且入射光线与法线的夹角i,等于反射光线与法线的夹角i’。

4.光的折射定律入射光线、折射光线和入射点处分界面的法线在同一平面内,且入射光线和折射光线分别位于法线两侧,入射角i1和折射角i2之间有下面关系式:n l sin i l=n2sin i2式中n l和n2分别是介质1和介质2的折射率。

媒质的折射率与光在这种媒质中的传播速度关系为:n=c/v式中c为光在真空中的传播速度,v为光在媒质中的传播速度。

相对折射率与两种媒质的绝对折射率、光在两种媒质中的传播速度的关系为n21=n2/n1=v1/v2媒质的折射率反映了媒质的传光特性,对两种媒质比较,折射率大的媒质,光在其中的速度小,叫光密媒质;折射率小的媒质,光在其中的速度大,叫光疏媒质。

一般媒质的折射率还与入射光的频率有关。

不同频率的光在同一种媒质中的折射率略有不同,紫光的折射率要大于红光的折射率。

一束白光通过三棱镜后发生色散,结果表明各色光在三棱镜材料的折射率不同。

*棱镜的偏向角入射光经三棱镜两次折射后改变了方向,光线传播改变的方向可用第一次折射的入射光线和第二次折射的折射光线的延长线的夹角δ来表示,δ称为棱镜的偏向角。

由图可知δ=(i 1—r 1)+(r 2—i 2) =(i 1+r 2)—(r 1+i 2)因为 (r 1+i 2)=α;所以δ=((i 1+r 2)α-由折射定律得:sinr 2=nsini 2、sinr 1=sini 1/n当三棱镜中的折射光线相对于顶角α对称成等腰三角形时i 1=r 2,r 1= i 2 =2αsini 1= sinr 2 = nsinr 1 =2sinαn r 1+ i 2=)2sin arcsin(2αn所以偏向角δ为α-α=δ)2sin arcsin(2n或常写为2sin 2sinα=α+δn这时δ为三棱镜的最小偏向角,常用此式来测定棱镜的折射率5.全反射当光由光密介质射入光疏介质时,由折射定律可知,其折射角总大于入射角。

讲座基础光学课件

讲座基础光学课件
量子光学的发展前景
随着实验技术的不断进步和应用需求的不断增加,量子光学的研究将不断深入,有望在量子信息处理、 量子传感等领域发挥重要作用。同时,量子光学与其它领域的交叉融合也将为科学技术的发展带来新的 机遇和挑战。
感谢您的观看
THANKS
06
未来光学的发展趋势
光子计算机
光子计算机概述
光子计算机是一种利用光子进行信息处理的计算机,具有高速、低能耗等优点。
光子计算机的原理
光子计算机利用光子代替电子进行信息传输和处理,通过光子干涉、衍射等光学现象实现 逻辑运算和信息存储等功能。
光子计算机的挑战与前景
目前光子计算机仍处于研究和发展阶段,面临的技术挑战包括光子产生、控制和检测等。 然而,随着光学技术和微纳加工技术的不断发展,光子计算机有望在未来成为现实,并在 超级计算、云计算等领域发挥重要作用。
光的相干性
相干光是指频率、振动方 向和相位都相同的光,是 产生干涉现象的前提。
光的传播
反射定律
光在平滑界面上按特定角度反射,遵 循反射定律。
光速不变原理
无论在何种介质中,光的速度保持不 变。
折射定律
光从一种介质进入另一种介质时,传 播方向发生改变,遵循折射定律。
光的干涉
干涉现象
两束或多束相干光波在空 间某一点叠加时,产生明 暗相间的干涉条纹。
光的干涉
光的干涉定义
光的干涉是指两束或多束相干光波在空间某些区 域相遇叠加,形成光强分布的现象。
干涉的条件
相干光波、有恒定的相位差、有相同的振动方向 、有相同的频率。
干涉现象
等间距的明暗条纹、干涉相长和干涉相消。
光的衍射
光的衍射定义
光的衍射是指光波在传播过程中遇到障碍物时,绕过障碍物的边 缘继续传播的现象。

光学第1讲光的折射全反射知识点1光的折射定律Ⅱ1

光学第1讲光的折射全反射知识点1光的折射定律Ⅱ1

法线 、_______ 入射角 ,据此作出反 【解题探究】(1)通过作图明确_____ 射光线和折射光线。
全反射 。 (2)临界问题是光恰好发生_______
【解析】(1)光路图如图所示: (2)设折射角为r,根据折射定 律 n
sinr ,解得:r=60°由几何 sini
知识得两个光斑PQ之间的距离:
系,由 n sini 可知,入射角i越大,折射角r也越大,光线偏
sinr
折程度也越大。
(2)几何光学问题的解答思路: ①几何光路作图 a.定入射光线、入射点。 b.找界面、作法线(若界面为曲面找其切面)。 c.画入射角、折射角(光线)。
②根据折射定律、几何关系列式运算。
(3)各种光具对光路的改变规律 类别
同理可得视高公式h′=nh0。
【典例透析 1】如图所示,半圆玻 璃砖的半径R=9 cm,折射率为n= 3, 直径AB与屏幕垂直并接触于A点。 激光a以入射角i=30°射向半圆玻
璃砖的圆心O,结果在水平屏幕MN
上出现两个光斑。 (1)作出光路图(不考虑光沿原路返回); (2)求两个光斑之间的距离; (3)改变入射角,使屏幕MN上只剩一个光斑,求此光斑离A点 的最长距离。
(4)应用:①全反射棱镜;②光导纤维。
2.光的色散
(1)色散现象:白光 通过三棱镜会形成由 红 到___ 紫 七种色光组成 ___ 的彩色光谱,如图。 (2)成因:由于n红<n紫,所以以相同的入射角射到棱镜界面 时,红光和紫光的折射角不同,就是说紫光偏折得更明显 最大 ,红光 些,当它们射出另一个界面时,紫光的偏折角_____ 最小 。 的偏折角_____
类别 项目
平行玻璃砖
三棱镜
圆柱体(球)

光学基本知识1

光学基本知识1

——光学基本知识——光通量(¢):光源在单位时间内发出可见光的量的总和。

单位:lm(流明)符号:¢光强(I):可见光在某一特定方向角内发射的强度,代表光源发光分布规律。

单位:cd(坎德拉) 符号:I照度(E):单位面积上受到的光通量数,表示某一场所的明亮度。

单位:Lx(勒克斯)符号:E亮度(L):光源在某一方向上的单位投射面在单位立体角中发射的光通量,称为光源在某一方向上的光亮度。

单位:cd/m2(坎德拉/平方米)符号:L光效(n):光源的发光效率,即光源发出的光通量与该光源所消耗的电功率之比。

单位:lm/w 符号:n灯具效率:在规定的条件下,测得的灯具所发出的光通量值与灯具内所有光源发出的光通量测定值之间的比值,是衡量灯具利用能量的重要标准。

色温(K):以绝对温度K来表示,是指将一标准黑体加热,使其温度升高至某一程度时,颜色开始由红→浅红→橙黄→白→兰白→兰逐渐变化,当光源所发出的光的颜色与“黑体”在某一温度下辐射的颜色相同时,“黑体”的温度就称为该光源的色温。

色温越高兰色成分越高,反之红色成分越高。

单位:K(开尔文)符号:K眩光:视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比,则可引起不舒适或造成视觉降低的现象,称之为眩光。

眩光可以分为失能眩光和不舒服眩光,凡是降低人眼视力的眩光称之为失能眩光,凡使人眼产生不舒适的眩光称之为不舒服眩光,眩光是影响照明质量的最重要的因素之一。

显色指数(Ra):光源对于物体颜色呈现的程度称之为显色性。

原则上,人造光线应该与自然光线相同,使人的肉眼能够正确辨别事物的颜色。

显色指数表示的是对光源显色性能的评价,显色指数越高,基显色性就越好。

标题初二物理课堂光学基础知识讲解

标题初二物理课堂光学基础知识讲解

标题初二物理课堂光学基础知识讲解初二物理课堂光学基础知识讲解光学是物理学的一个重要分支,研究光的本质、光的传播规律以及与物质相互作用的过程。

在初二物理课堂中,学习光学基础知识是十分重要的,本文将为你系统地讲解初二物理课堂上的光学基础知识。

一、光的本质光是一种电磁波,具有波动和粒子性质。

电磁波是由电场和磁场交替变化产生的能量传播。

光的波长决定了光的颜色,越短的波长,光的颜色越青紫;越长的波长,光的颜色越红橙。

光的速度在真空中为常数,约为300000公里/秒。

二、光的传播1. 直线传播:光在真空中或均匀介质中的传播是直线传播。

当光线从一种介质传到另一种介质时,会发生折射现象,即光线的传播方向发生改变。

2. 反射:当光线遇到物体表面时,部分光线被物体表面反弹回来,这种现象称为反射。

反射遵循入射角等于反射角的定律。

3. 折射:当光线从一种介质传到另一种介质时,光的传播方向会发生改变,这种现象称为折射。

折射遵循入射角与折射角满足`n1*sinθ1=n2*sinθ2`的折射定律。

三、光的颜色与光的分光白光是由多种不同波长的光合成的,在透明介质中传播时,不同波长的光呈现出不同的传播速度,从而造成光的偏折。

这种现象称为光的分光。

光的分光可以通过棱镜实验观察到,将白光通过棱镜后,不同波长的光在经过棱镜后会呈现出不同的偏折角度。

可以观察到从上到下分布的七种颜色,分别是红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。

这些颜色组成了光的谱线。

四、光的成像与光学仪器1. 平面镜成像:平面镜是将光线反射的镜子。

当光线垂直入射到一个平面镜上时,光线被反射,光线沿入射光线的方向反弹,且反射光线与入射光线之间的夹角等于入射角。

2. 凸透镜:凸透镜能够使光线发生折射并聚焦,使光线汇聚到一点处。

凸透镜有一个主光轴,凸透镜的两侧分别有一个焦点。

当物体位于焦点之外时,凸透镜能够形成实像;当物体位于焦点之内时,凸透镜能够形成虚像。

3. 凹透镜:凹透镜能够散射光线,使光线分离。

光学基本知识培训讲座

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光在介质表面的透射比和反射比 光垂直介质表面或以小角度(<30度)入射时的反射比公式:
n
n n
12
1
二、光的干涉
光波的干涉条件
1、频率相同。
2、振动方向相同。
3、相位差要恒定。
平行平板产生的干涉 Δ=2nhcosθ2+λ/2
θ1
θ1
等倾干涉:h相等,光程差只取决于θ2的变化,可用以测量入射角度的微小变化。
n1r2 (n1)n[(r2r1)(n1)d]



F
O
F’


F’
F
高斯公式:
f因 f 1
像和物都在空气中: l
l
f n
f
n
注意正负号的规定:在物方空间,以物方主点为原点,到名点的距离和光线方向一致的为正,相反为负;在
1 1 1 像方空间,以像方主点为原点,到各点的距离和光线一致的为正,相反的为负。 l l f
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几何光学
一、几何光学的基本定律 光波与光线 光的直线传播定律 在各向同性介质中光是沿着直线方向传播的 光的独立传播定律 不同光源发出的光在空间相遇彼此互不影响 光的折射定律与反射定律
n1SinA=n2SinA’
光的折射与反射现象
A
A
n1
n2 A’
光的全反射现象 光路的可逆性 光程 光从一点传播到另一点的光程为极值(费马原理)。
S
在后一个时刻,这些子波的包络面
就是新的波面。
夫琅和费衍射,在菲涅耳衍射的
基础上,利用衍射孔径远小于光路间距而得到
衍射近似公式。此近似区的衍射称为夫琅和费衍射。
常见衍射现象: 矩孔衍射,园孔衍射,单缝衍射等。 衍射现象影响光学系统的分辨率。 利用衍射现象制作光栅,进行分光。制作菲涅耳 透镜
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• 薄膜干涉: a 、光照在薄膜上,從膜的前表面和後表面反射回來的光 再次相遇,而產生的干涉現象。
b 、两列反射波的路程差,等于薄膜厚度的两倍即:△T=2d
由于膜上各处的厚度不同,故各两列发射波的路程差不等 △T=2d=nλ (n=1,2……) 出现明纹 △T=2d=(2n-1)λ/2 (n=1,2……) 出现暗纹
7、光的干涉
• 生活中薄膜干涉的現象: 水面上的油膜、肥皂泡等在白光下的五彩 • 薄膜干涉的應用: a 、檢查精密零件的表面質量
M工程中应用实例-----两种检测方法:
接触法(样板法)、非接触法(干涉仪法) 牛顿环:空气膜干涉
7、光的干涉
b 、鏡頭的增透膜 CO工程中应用实例-----膜厚的测定 增透膜的厚度是透射光在薄膜中波长的1/4倍

4、光的速度:
• 光在空氣中的傳播速度:
C=3.0×108 m/s
• 光在其他介質中的速度都小於此速度
( 光在水中的速度約為空氣中的3/4,在玻璃中的 速度比在水中還要慢些。)
5、各種電磁波的分佈:
波長增長
無 線 電 波
紅 可 毫 紫 外 見 米 外 綫 光 波 綫
X 射 綫
γ 射 綫
宇 宙 射 綫

2、幾何光學、物理光學
• 幾何光學:主要包括光的直綫傳播定律、 光的反射和折射定律等。
注意:在此領域,我們把光看成“能夠傳輸輻射 能量的幾何線”,稱爲“光線”。

物理光學:主要包括光的干涉、衍射和偏 振,光和物質的相互作用(如光電效應) 等
3、光的三原色
• 紅、綠 、藍
黄 綠 紅 白 青 品
* 三原色的加色效应
照相机 幻灯片 放大镜
使薄膜前后两面的光程差,等于波长的一半 △T=2d=(2n-1)λ/2 (n=1) 出现暗纹 △T=2d=λ/2 故 : d=λ/4 根据能量守恒定律得出增强作用
8、光的衍射
• 光的衍射:
光离开直线路径绕到障碍物阴影里去的现象
• 产生明显衍射的条件:
障碍物或小孔的尺寸可以跟光的波长相比光的波长 还小
6、光線傳播的基本定律
• 影:是自光源發出並與投影物體表面相切 的光線在背光面的後方圍成的區域。
• 本影:光線在投影物體後形成的光線完全不 能到達的區域。 • 半影:發光面較大的光源在投影物體後形成 的只有一部分光照射的區域。
6、光線傳播的基本定律
* 光的反射定律:
反射光線、入射光線和法線在同一平面内, 反射光線與入射光線分居在法線的兩側, 反射角等與入射角。
光學基礎知識讲座
• 作成者: • 作成日:05-05-12
1、什么是光?
光是一種物質,它同時具有波和微粒 (光量子)的雙重性質,即光具有波粒二象性

• 光的本性既像宏觀波那樣,有干涉、衍射等波性, 又像微觀粒子那樣,一份一份不連續,具有量子 性。 光在傳播過程中往往顯示波動性,光的產生、光 與物質的相互作用往往顯示粒子性。
6、光線傳播的基本定律
• 全反射: 簡單說是光照到兩種介質的界面上時,光線全部被 反射回原介質的現象。 (此時遵從反射定律)
• 生活中現象有:海市蜃樓 • 全反射的條件: a 、光線從光密介質進入光疏介質 b 、入射角大於或等於臨界角 (折射角大於90度時的入射角)
7、光的干涉
• 產生干涉的條件: 兩束頻率相同,相差恆定的光束疊加 • 雙縫干涉
• 鏡面反射和慢反射

生活中現象有:平面鏡成像等
6、光線傳播的基本定律
* 光的折射定律:
折射光線、入射光線和法線在同一平面内, 折射光線與入射光線分居在法線的兩側, 入射角正弦與折射角正弦之比為一常數。 (表達式: sin i / sin r = 常數)
• 生活中現象有:水中的筷子不直、捉鱼等
6、光線傳播的基本定律
紅 橙 黃 綠 青 藍 紫 • 可見光的波長範圍(即人眼所見的範圍) 380nm~780nm
6、光線傳播的基本定律:
* 的直綫傳播定律:
光在同種均勻介質中沿直綫傳播
(光在不同介質的界面上,或在同種不均勻的介質中
不一定沿直綫傳播,可能發生光的反射和光的折射)
• 代表性自然現象有: 影、日食、月食、小孔成像等
• 折射率(絕對折射率): 光從真空射入某介質發生折射時,入射角正弦與折 射角正弦之比稱爲該種介質的折射率。 (表達式:n= sin i / sin r )
• 折射率和光在介質中的傳播速度有關。 故折射率 n= c / v (任何介質的折射率大於 1) c----表示光在真空中的速度 v---表示光在該介質中的速度 • 折射率是表示介質對光線偏折程度的物理量
减轻重量

透镜成像公式:1/u + 1/v = 1/f 像的长度放大率:m=象高 / 物高= |v| / u
10、常用光学零件介绍
• 透镜成像规律:
像的位置 像的性质 v: 物距 大小 正倒 v= f 成一点 2f > v > f 缩小 倒 v = 2f 与物异侧 与物等大 倒 ∞>v > 2f 放大 倒 v-- ∞ 不成像 0 <| v |< ∞ 与物同侧 放大 正 0 <| v|<| f | 与物同侧 缩小 正 应用实例 虚实 实 实 实 实 虚 虚 透镜 物的位置 的种类 u: 物距 u -- ∞ u > 2f u = 2f 凸透镜 f < u < 2f u=f u< f 凹透镜 任意处
• 垂直于全反射棱镜任意一面的光线进入棱镜后,
都会在棱镜的其他面发生全反射。
• 生活中的实际运用:车尾灯,路标,潜望镜等
9、常用光学零件介绍
• 透镜:
• 关于透镜的一些概念: 主轴、光心、焦点、焦距
• 种类: a 、凸透镜-----中心比边缘厚的透镜
特性:对光线有汇聚作用
9、常用光学零件介绍
b 、凹透镜-----中心比边缘薄的透镜 特性:对光线有发散作用 c 、非球面透鏡(GSL) ----非球面各点曲率不同 特性:消除球差和色差,
9、常用光学零件介绍
• 平面镜:
a 、平面鏡成像的特點:
等大、正立、對稱、虛像
b 、平面鏡成像的性质:
只改变光的传播方向,不能改变光性质
9、常用光学零件介绍
• 球面镜:
a 、凸面镜特性:
对光线有发散作用,扩大视场
b 、凹面镜特性:
把光线会聚于球心
9、常用光学零件介绍
• 全反射棱镜:
--------横截面为等腰直角三角形的棱镜
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