工程光学第4章
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工程光学基础教程第四章
•Q1 对物点A的张角
•U'
称为物方孔径
•P'
•Q2 角2U.
•P2
•孔径光阑
•当 孔 径 光 阑 前
方无光学系统,
•P'2
则孔径光阑就
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是入瞳。 工程光学基础教程第四章
孔径光阑
•2、入射光瞳和出射光瞳
•P1P2 孔 径 光 阑 经后方光学系
统所成的像
•P''1
•P'1
P‘1P’2 称 为 出 射
•测量显微镜物方远心光路。
工程光学基础教程第四章
像方远心光路
•另一类光学仪器是把标尺放在不同的位置,通过改 变光学系统的放大率而使标尺像等于一个已知值, 以求得仪器到标尺之间的距离。
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经纬仪
工程光学基础教程第四章
像方远心光路
•这种情况如果孔径光阑仍为物镜框,由于调焦不准, 标尺的像不与分划板刻线平面重合,使读数产生误 差而影响测量精度。
➢通常设置在系统
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•P''2
•出射光瞳
•孔径光阑
•P'2
的实像平面或物 平面
•入射光瞳
工程光学基础教程第四章
•确定视场光阑的方法: •(1)把孔径光阑以外的所有光孔经前面的光学系统成 像到物空间,确定入瞳中心位置 (实际上在确定孔径 光阑时这一步骤已完成)。
•(2)计算这些像的边缘对入瞳中心的张角大小。张角最 小者即为入射窗,入射窗对应的光学零件视场光阑.
渐晕光阑
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工程光学基础教程第四章
渐晕光阑
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工程光学基础教程第四章
工程光学 第4章 光学系统中的光束限制
lz'=20.5mm
2,物镜上 hz物=0mm hz分=8mm hz目=9.35mm
lz'=21mm
3,物镜右侧10mm hz物=0.82mm hz分=8mm hz目=9.51mm
lz'=21.3mm
三、阑位对轴外光束位置的选择
2. 用焦距=450mm 的翻拍物镜拍摄文件,文件上压一块折射率n=1.5,厚度
d=15mm 的玻璃平板,若拍摄倍率
,试求物镜后主面到平板玻璃第一面的距
离。
解:
此为平板平移后的像。
3. 画出经图中棱镜后的输出坐标系
第四章 光学系统中的光束限制
➢光阑 ➢照相系统中的光阑 ➢望远镜系统成像光束的选择 ➢显微系统中的光束限制与分析 ➢光学系统的景深
下,我们都用半视场ω来表示。
2、入射窗、出射窗 1)入射窗:视场光阑经前面的光组在物空间所 成的像; 2)出射窗:视场光阑经后面的光组在像空间所 成的像;
3)判断入射窗的方法: 将光学系统中所有的光学元件的通光口径分别 对其前(后)面的光学系统成像到系统的物 (像)空间去,并根据各像的位置及大小求出 它们对入(出)瞳中心的张角,其中张角最小 者为入射窗(出射窗)。
为圆形或矩形。
孔径光阑位置
第三节 望远系统中成像光束的选择
一、望远系统的基本结构和光学数据:
1、光学结构 2、光学数据:视角放大率Γ、视场角2W、出瞳
直径D’、出瞳距离lZ’ 、物镜焦距f物’、目镜 焦距f目’
双目望远镜系统
望远镜系统简化图
分划板(视场光阑)
孔径光阑
出瞳
二、望远系统中的光束限制:
第一节 光阑
一、概念: 光阑、孔径光阑、视场光阑
1、定义:光学系统中设置的带有内孔的金属薄 片
2,物镜上 hz物=0mm hz分=8mm hz目=9.35mm
lz'=21mm
3,物镜右侧10mm hz物=0.82mm hz分=8mm hz目=9.51mm
lz'=21.3mm
三、阑位对轴外光束位置的选择
2. 用焦距=450mm 的翻拍物镜拍摄文件,文件上压一块折射率n=1.5,厚度
d=15mm 的玻璃平板,若拍摄倍率
,试求物镜后主面到平板玻璃第一面的距
离。
解:
此为平板平移后的像。
3. 画出经图中棱镜后的输出坐标系
第四章 光学系统中的光束限制
➢光阑 ➢照相系统中的光阑 ➢望远镜系统成像光束的选择 ➢显微系统中的光束限制与分析 ➢光学系统的景深
下,我们都用半视场ω来表示。
2、入射窗、出射窗 1)入射窗:视场光阑经前面的光组在物空间所 成的像; 2)出射窗:视场光阑经后面的光组在像空间所 成的像;
3)判断入射窗的方法: 将光学系统中所有的光学元件的通光口径分别 对其前(后)面的光学系统成像到系统的物 (像)空间去,并根据各像的位置及大小求出 它们对入(出)瞳中心的张角,其中张角最小 者为入射窗(出射窗)。
为圆形或矩形。
孔径光阑位置
第三节 望远系统中成像光束的选择
一、望远系统的基本结构和光学数据:
1、光学结构 2、光学数据:视角放大率Γ、视场角2W、出瞳
直径D’、出瞳距离lZ’ 、物镜焦距f物’、目镜 焦距f目’
双目望远镜系统
望远镜系统简化图
分划板(视场光阑)
孔径光阑
出瞳
二、望远系统中的光束限制:
第一节 光阑
一、概念: 光阑、孔径光阑、视场光阑
1、定义:光学系统中设置的带有内孔的金属薄 片
应用光学 郁道银版的课件 工程光学 第四章)
对于无限远的物体,光学系统的所有光 孔被其前面的光学零件在物空间所成的像 中,直径最小的一个光孔像就是系统的入 瞳。
视场光阑、入射窗、出射窗
光学系统的成像范围是有限的。
照相机中底片框限制了被成像范围 的大小
工具显微镜中分划板的直径决定成 像物体的大小
第三节望远镜系统中成像光束的选择
典型的双目望远镜系统是由一个物镜、一 对转向棱镜、一个分划板和一组目镜构成的, 如图4-7所示。有关光学数据如下:
或加大,从而达到调节光能量以适应外界
不同的照明条件。显然可变光阑不能放在
镜头L上,否A1则A2
的大小就不可变了。
底片框B1B2 的大小确定的。超出底片框的
范围,光线被遮拦,底片就不能感光。
在光学系统中,不论是限制成像光束口径、 或者是限制成像范围的光孔或框,都统称为 “光阑”。
限制进入光学系统的成像光束口径的光阑 称为“孔径光阑” ,例如照像系统中的可 变光阑 A 就是孔径光阑。
渐晕光阑
光阑以减少轴外像差为目的,使物空 间轴外点发出的、原本能通过上述两 种光孔的成像光束只能部分通过,这 种光阑称为渐晕光阑。
入射光瞳通过整个光学系统所成的像就是 出射光瞳
入瞳与出瞳对整个光学系统是共轭的。 如果光阑在整个光学系统的像空间,那
么它本身也就是出射光瞳;
反之,若在物空间,它就是入射光瞳
光学系统中的光束限制
§1 照像系统和光阑 §2 望远镜系统中成像光束的选择 §3 显微镜系统中的光束限制与分析 §4 光学系统的景深 补充: 光学系统的分辨率
实际光学系统与理想光学系统不同, 其参与成像的光束宽度和成像范围都是 有限的。限制来自于光学零件的尺寸大 小和其他金属框。从光学设计的角度看, 如何合理的选择成像光束是必须分析的 问题。光学系统不同,对参与成像的光 束位置和宽度要求也不同。
视场光阑、入射窗、出射窗
光学系统的成像范围是有限的。
照相机中底片框限制了被成像范围 的大小
工具显微镜中分划板的直径决定成 像物体的大小
第三节望远镜系统中成像光束的选择
典型的双目望远镜系统是由一个物镜、一 对转向棱镜、一个分划板和一组目镜构成的, 如图4-7所示。有关光学数据如下:
或加大,从而达到调节光能量以适应外界
不同的照明条件。显然可变光阑不能放在
镜头L上,否A1则A2
的大小就不可变了。
底片框B1B2 的大小确定的。超出底片框的
范围,光线被遮拦,底片就不能感光。
在光学系统中,不论是限制成像光束口径、 或者是限制成像范围的光孔或框,都统称为 “光阑”。
限制进入光学系统的成像光束口径的光阑 称为“孔径光阑” ,例如照像系统中的可 变光阑 A 就是孔径光阑。
渐晕光阑
光阑以减少轴外像差为目的,使物空 间轴外点发出的、原本能通过上述两 种光孔的成像光束只能部分通过,这 种光阑称为渐晕光阑。
入射光瞳通过整个光学系统所成的像就是 出射光瞳
入瞳与出瞳对整个光学系统是共轭的。 如果光阑在整个光学系统的像空间,那
么它本身也就是出射光瞳;
反之,若在物空间,它就是入射光瞳
光学系统中的光束限制
§1 照像系统和光阑 §2 望远镜系统中成像光束的选择 §3 显微镜系统中的光束限制与分析 §4 光学系统的景深 补充: 光学系统的分辨率
实际光学系统与理想光学系统不同, 其参与成像的光束宽度和成像范围都是 有限的。限制来自于光学零件的尺寸大 小和其他金属框。从光学设计的角度看, 如何合理的选择成像光束是必须分析的 问题。光学系统不同,对参与成像的光 束位置和宽度要求也不同。
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解:(1)
ω目
x
108 18 x 15
x 252mm
10
f‘物
对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关,系电,力通根保1据护过生高管产中线工资0不艺料仅高试可中卷以资配解料置决试技吊卷术顶要是层求指配,机置对组不电在规气进范设行高备继中进电资行保料空护试载高卷与中问带资题负料2荷试2,下卷而高总且中体可资配保料置障试时各卷,类调需管控要路试在习验最题;大到对限位设度。备内在进来管行确路调保敷整机设使组过其高程在中1正资中常料,工试要况卷加下安强与全看过,25度并52工且22作尽护下可1关都能于可地管以缩路正小高常故中工障资作高料;中试对资卷于料连继试接电卷管保破口护坏处进范理行围高整,中核或资对者料定对试值某卷,些弯审异扁核常度与高固校中定对资盒图料位纸试置,卷.编工保写况护复进层杂行防设自腐备动跨与处接装理地置,线高尤弯中其曲资要半料避径试免标卷错高调误等试高,方中要案资求,料技编试术5写、卷交重电保底要气护。设设装管备备置线4高调、动敷中试电作设资高气,技料中课并术3试资件且、中卷料中拒管包试试调绝路含验卷试动敷线方技作设槽案术,技、以来术管及避架系免等统不多启必项动要方方高式案中,;资为对料解整试决套卷高启突中动然语过停文程机电中。气高因课中此件资,中料电管试力壁卷高薄电中、气资接设料口备试不进卷严行保等调护问试装题工置,作调合并试理且技利进术用行,管过要线关求敷运电设行力技高保术中护。资装线料置缆试做敷卷到设技准原术确则指灵:导活在。。分对对线于于盒调差处试动,过保当程护不中装同高置电中高压资中回料资路试料交卷试叉技卷时术调,问试应题技采,术用作是金为指属调发隔试电板人机进员一行,变隔需压开要器处在组理事在;前发同掌生一握内线图部槽纸故内资障,料时强、,电设需回备要路制进须造行同厂外时家部切出电断具源习高高题中中电资资源料料,试试线卷卷缆试切敷验除设报从完告而毕与采,相用要关高进技中行术资检资料查料试和,卷检并主测且要处了保理解护。现装场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。
《工程光学第四章》PPT课件
在光学系统中,用于限制成像光 束口径、或者限制成像范围的光孔或 框,都统称为“光阑”。
建筑精选课件
7
1)孔径光阑:限制轴上物点孔径角大小, 并有选择轴外物点成像光束位置作用 的光阑。例如照像系统中的光圈就是 孔径光阑。
2)视场光阑:限制成像范围的光阑,例 如照像系统中的底片框就是视场光阑。
建筑精选课件
建筑精选课件
1
• 实际光学系统与理想光学系统不同, 其参与成像的光束宽度和成像范围需 要限制:
• (1) 自然限制:光学元件的有限尺寸; • (2) 人为限制:金属圈(框)或成像底片。
建筑精选课件
2
• 如何合理的选择成像光束是必须分析的 问题。光学系统不同,对参与成像的光 束位置和宽度要求也不同。
成像规则; 2.光瞳对成像的作用: 透视失真 3.视场对成像的影响: 景像畸变
4.二. 光学系统的景深
5.基本概念: 景深,远(近)景深度;
6.景深的计算: 正确透视位置条件下;
7.特殊情况讨论;
建筑精选课件
30Biblioteka 一.光学系统的空间像理想光学系统: 点物成点像;平面物成平面像;空间物成空间像.
平面成像问题:
对准平面AB
景像平面A’B’
P P’
➢忽略入瞳的有限尺度清晰像点B1’
➢当入瞳具有一定尺建度筑精选课件弥散斑a’b’
34
成像规则: (1)先投影后成像:
在物空间内,以入射光瞳中心为投 影中心,以主光线为投影线,将空间点 在对准平面上投影,再将投影点成像于 景像平面;
建筑精选课件
35
• (2)先成像后投影:
建筑精选课件
25
• 双目望远镜系统与人眼联用,人眼的 瞳孔就是入瞳。因此,满足光瞳衔接 原则的望远镜系统的出瞳应该位于目 镜之后,而且应距离目镜最后一面有 一段距离。这段距离称为“出瞳距”。
建筑精选课件
7
1)孔径光阑:限制轴上物点孔径角大小, 并有选择轴外物点成像光束位置作用 的光阑。例如照像系统中的光圈就是 孔径光阑。
2)视场光阑:限制成像范围的光阑,例 如照像系统中的底片框就是视场光阑。
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1
• 实际光学系统与理想光学系统不同, 其参与成像的光束宽度和成像范围需 要限制:
• (1) 自然限制:光学元件的有限尺寸; • (2) 人为限制:金属圈(框)或成像底片。
建筑精选课件
2
• 如何合理的选择成像光束是必须分析的 问题。光学系统不同,对参与成像的光 束位置和宽度要求也不同。
成像规则; 2.光瞳对成像的作用: 透视失真 3.视场对成像的影响: 景像畸变
4.二. 光学系统的景深
5.基本概念: 景深,远(近)景深度;
6.景深的计算: 正确透视位置条件下;
7.特殊情况讨论;
建筑精选课件
30Biblioteka 一.光学系统的空间像理想光学系统: 点物成点像;平面物成平面像;空间物成空间像.
平面成像问题:
对准平面AB
景像平面A’B’
P P’
➢忽略入瞳的有限尺度清晰像点B1’
➢当入瞳具有一定尺建度筑精选课件弥散斑a’b’
34
成像规则: (1)先投影后成像:
在物空间内,以入射光瞳中心为投 影中心,以主光线为投影线,将空间点 在对准平面上投影,再将投影点成像于 景像平面;
建筑精选课件
35
• (2)先成像后投影:
建筑精选课件
25
• 双目望远镜系统与人眼联用,人眼的 瞳孔就是入瞳。因此,满足光瞳衔接 原则的望远镜系统的出瞳应该位于目 镜之后,而且应距离目镜最后一面有 一段距离。这段距离称为“出瞳距”。
工程光学第四章光学系统中的光阑和光束限制
曝光:相机的感光元件在有限的时间(快门速度时间)内接受光,并成像,这个过程叫做曝光。感光元件,胶片时代是指的胶片,数码时代指的是感光元件CCD或CMOS。
设置方法:
光圈优先:指由机器自动测光系统计算出曝光量的值,然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。手动设置光圈值,由测光结果自动调整快门速度。
★入射光瞳:孔径光阑经其前面光学系统所成的像(物空间) ★出射光瞳:孔径光阑经其后面光学系统所成的像(像空间)
照相机镜头中的孔径光阑
孔径光阑
孔径光阑
物像关系
后面 光学 系统
入瞳
出瞳
孔径光阑
前面 光学 系统
整 个 光 学 系 统
出瞳
孔径 光阑
入瞳
出瞳:决定光学系统的像方光束的孔径角。
入瞳:决定光学系统的物方光束的孔径角。
2
没有对光学零件的大小加以限制
3
01
通常光学系统中用一些中心开孔的薄金属片来合理地限制成像光束的宽度、位置和成像范围。这些限制成像光束和成像范围的薄金属片称为光阑。
02
如果光学系统中安放光阑的位置与光学元件的某一面重合,则光学系统的边框就是光阑
4-1 光阑
使用光圈优先模式的目的是,使用者可以自己控制景深。在风景摄影中,当使用者希望近处和远处的画质都要清晰,而快门速度并不重要的时候,需要设定一个较小的光圈值。在人物摄影中,相机使用者更希望一个较大的光圈值,使得人物的背景失焦,用以强调人物主题而淡化背景。
02
使用光圈优先的另一个目的是让相机选择快门速度,以防止不恰当的曝光时间。在风景摄影中,使用者当为瀑布拍照时,会选用较大的光圈值,也就是较小的光圈配合较长快门时间,使得瀑布的水滴变得模糊。但当在较暗的灯光下摄影时,一个较小的光圈值,也就是获得更大的光圈,使更多的光线进入镜头。
设置方法:
光圈优先:指由机器自动测光系统计算出曝光量的值,然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。手动设置光圈值,由测光结果自动调整快门速度。
★入射光瞳:孔径光阑经其前面光学系统所成的像(物空间) ★出射光瞳:孔径光阑经其后面光学系统所成的像(像空间)
照相机镜头中的孔径光阑
孔径光阑
孔径光阑
物像关系
后面 光学 系统
入瞳
出瞳
孔径光阑
前面 光学 系统
整 个 光 学 系 统
出瞳
孔径 光阑
入瞳
出瞳:决定光学系统的像方光束的孔径角。
入瞳:决定光学系统的物方光束的孔径角。
2
没有对光学零件的大小加以限制
3
01
通常光学系统中用一些中心开孔的薄金属片来合理地限制成像光束的宽度、位置和成像范围。这些限制成像光束和成像范围的薄金属片称为光阑。
02
如果光学系统中安放光阑的位置与光学元件的某一面重合,则光学系统的边框就是光阑
4-1 光阑
使用光圈优先模式的目的是,使用者可以自己控制景深。在风景摄影中,当使用者希望近处和远处的画质都要清晰,而快门速度并不重要的时候,需要设定一个较小的光圈值。在人物摄影中,相机使用者更希望一个较大的光圈值,使得人物的背景失焦,用以强调人物主题而淡化背景。
02
使用光圈优先的另一个目的是让相机选择快门速度,以防止不恰当的曝光时间。在风景摄影中,使用者当为瀑布拍照时,会选用较大的光圈值,也就是较小的光圈配合较长快门时间,使得瀑布的水滴变得模糊。但当在较暗的灯光下摄影时,一个较小的光圈值,也就是获得更大的光圈,使更多的光线进入镜头。
工程光学-第4章 光学系统中的光束限制 53
第四章 光学系统中的光束限制
对准平面外物方空间点成像 相当于以入射光瞳中心为投影中心 以主光线为投影线使空间点投影在对准平面上,再成像在景像平面上 相机、望远镜、投影仪 现实中理想的点是不存在的 当弥散斑足够小 小于系统要求的最小分辨率 或小到可被系统认为是点时 该弥散斑便可被认为是对准平面外物点在景像平面所成的点像 因此,在景像平面上可得到对准平面外空间物点的清晰像 而能在景像平面成清晰像的物空间深度称为系统的景深
第四章 光学系统中的光束限制
4、孔径光阑设置原则 (1)对于目视仪器,人眼瞳孔起限制光束作用,故光学系统的出瞳和人眼 瞳孔在位置上必须重合 (2)入瞳和光学元件重合时,元件口径最小 (3)为提高测量精度,在测量物体大小的显微镜中,需要把孔径光阑置于 光学系统的像方焦平面上,以消除由于物平面位置不准确所引起的测量 误差 (4)在某些用于测量物体距离的大地测量仪器中,常需要把孔径光阑置于 光学系统的物方焦平面上,以消除由于调焦不准而造成的误差
D
′ + ( − f目 ′ )]tg( − 4.25D ) hz目 = hz物 − dtgU ′ = 0 − [ f物 = 9.36mm;
第四章 光学系统中的光束限制
(3)光阑在物镜右侧10 mm 为追迹主光线 可先根据高斯公式 求出人瞳住置在物镜右侧11mm 再按上面方法计算
1 1 1 1 1 1 ' − = → − = → l z ≈ 11mm ' ' lz l f ′ lz 10 −108
第四章 光学系统中的光束限制
第三节 望远镜系统中成像光束的选择
一、双目望远镜的组成
1、组成
第四章 光学系统中的光束限制
2、望远镜系统参数 视觉放大率: Γ = 6× 出瞳直径: 目镜焦距: 视场角:
工程光学第4章
y f tg 2 2 f
式中 y 可由分划板标尺读出,物镜焦距 f 已知,可求出平面镜转动的微小 角度 。
图3-4 测定微小角度和位移
若平面镜的转动是由一顶杆移动引起的,设顶杆到支点距离为a , 顶杆微小移动量为 x ,则 tg x a ,代入上式,得
y (2 f a)x Kx
图3-6 连续一次像
如图3-6所示,一右手坐标系的物体 xyz,经双面镜 QPR 的两个反射 镜 PQ 、PR 依次成像为 xyz和 xyz。经 PQ 第一次反射的像 xyz为左手坐 标系,经PR 第二次反射后成的像(称为连续一次像)xyz 还原为右手坐 标系。由于
yPy yPy yPy 2RPy 2QPy 2
因此,连续一次像可认为是由物体绕棱边旋转 2角形成的,旋转方向由第 一反射镜转向第二反射镜。只要双面镜夹角 不变,双面镜转动时,连续 一次像不动。
总之,双平面镜的成像特性可归结为: (1) 二次反射像的坐标系与原物坐标系相同,成一致像。 (2) 连续一次像可认为是由物体绕棱边旋转 2 角形成的,其转向与 光线在反射面的反射次序所形成的转向一致。
P1
当直角棱镜 在水平面内以 角2 速度
旋转时,道威棱镜绕其光轴以 的角速
度同向转动,可使在目镜中观察到的像的
坐标方向不变。这样,观察者可以不改变
位置,就能周视全景。由于道威棱镜的入
射面和出射面与光轴不垂直,所以道威棱
镜只能用于平行光路中。
从上面的讨论可知,对于简单棱镜,在主
截面内的坐标改变方向,垂直于主截面的
图3-1 平面镜成像
1.1 平面镜成像特点有:
(1)像与物相对平面镜对称,物像虚物相反
由球面镜的物像位置公式 1 1 2 ,令 r = ∞可得 l l ,所以,
式中 y 可由分划板标尺读出,物镜焦距 f 已知,可求出平面镜转动的微小 角度 。
图3-4 测定微小角度和位移
若平面镜的转动是由一顶杆移动引起的,设顶杆到支点距离为a , 顶杆微小移动量为 x ,则 tg x a ,代入上式,得
y (2 f a)x Kx
图3-6 连续一次像
如图3-6所示,一右手坐标系的物体 xyz,经双面镜 QPR 的两个反射 镜 PQ 、PR 依次成像为 xyz和 xyz。经 PQ 第一次反射的像 xyz为左手坐 标系,经PR 第二次反射后成的像(称为连续一次像)xyz 还原为右手坐 标系。由于
yPy yPy yPy 2RPy 2QPy 2
因此,连续一次像可认为是由物体绕棱边旋转 2角形成的,旋转方向由第 一反射镜转向第二反射镜。只要双面镜夹角 不变,双面镜转动时,连续 一次像不动。
总之,双平面镜的成像特性可归结为: (1) 二次反射像的坐标系与原物坐标系相同,成一致像。 (2) 连续一次像可认为是由物体绕棱边旋转 2 角形成的,其转向与 光线在反射面的反射次序所形成的转向一致。
P1
当直角棱镜 在水平面内以 角2 速度
旋转时,道威棱镜绕其光轴以 的角速
度同向转动,可使在目镜中观察到的像的
坐标方向不变。这样,观察者可以不改变
位置,就能周视全景。由于道威棱镜的入
射面和出射面与光轴不垂直,所以道威棱
镜只能用于平行光路中。
从上面的讨论可知,对于简单棱镜,在主
截面内的坐标改变方向,垂直于主截面的
图3-1 平面镜成像
1.1 平面镜成像特点有:
(1)像与物相对平面镜对称,物像虚物相反
由球面镜的物像位置公式 1 1 2 ,令 r = ∞可得 l l ,所以,
工程光学第四章课后习题及答案郁道银
第一个透镜对其前面所成像为本身第二个透镜对其前面所成像为其位置
工程光学第四章课后习题及答案郁道银
第四章习题及答案
1(二个薄凸透镜构成的系统,其中,,,位于后,若入射平行光,请判断一下孔径光阑,并求出入瞳的位置及大小。
解:判断孔径光阑:第一个透镜对其前面所成像为本身,
第二个透镜对其前面所成像为,其位置:
大小为:
故第一透镜为孔径光阑,其直径为4厘米.它同时为入瞳.
2(设照相物镜的焦距等于75mm,底片尺寸为55 55,求该照相物镜的
工程光学第四章课后习题及答案郁道银
第四章习题及答案
1(二个薄凸透镜构成的系统,其中,,,位于后,若入射平行光,请判断一下孔径光阑,并求出入瞳的位置及大小。
解:判断孔径光阑:第一个透镜对其前面所成像为本身,
第二个透镜对其前面所成像为,其位置:
大小为:
故第一透镜为孔径光阑,其直径为4厘米.它同时为入瞳.
2(设照相物镜的焦距等于75mm,底片尺寸为55 55,求该照相物镜的
《工程光学》课件第4章
第4章 平面与平面系统
4.1 平面反射镜 4.2 平行平板 4.3 反射棱镜 4.4 折射棱镜 4.5 光楔
4.1 平面反射镜
4.1.1 单平面镜成像
如图4-1所示,PP′为平面反射镜,由物点A发出的光 束被平面反射镜反射,其中任意一条光线AO经平面镜PP′ 反射后,沿OB方向射出;另一条光线AP垂直于镜面入射, 并沿原路反射,这两条反射光线的反向延长线交于A′, A′点即为物点A被平面镜反射后所成的像。
折射后,射向第二面,经折射后沿EB 方向射出。出射光线的 延长线与光轴交于点A2 ,此即为物点A 经平行平板后的虚像 点。光线在第一、第二两面上的入射角和折射角分别为I1 I、1 和 I 2 、 I 2 ,按折射定律有
sin I1 nsin I1 n sin I 2 sin I 2
因 两 折 射 面 平 行 , 所 以 I 2 I1 ,I 2 I1 , 故 U1 U 2 ,可见出射光线EB 和入射光线AD 相互平
垂直。根据反射面数目的不同,简单棱镜又分为一次反射棱 镜、二次反射棱镜和三次反射棱镜。
1)一次反射棱镜 一次反射棱镜具有一个反射面,相当于单块平面镜,对 物成镜像,即垂直于主截面的坐标方向不变,位于主截面内 的坐标方向改变。 最常用的一次反射棱镜是等腰直角棱镜,如图4-10(a) 所示为等腰直角棱镜,光线从一直角面入射,从另一直角面 出射,使光轴折转90°。图4-10(b)所示的等腰棱镜可以使 光轴折转任意角度。确定反射面角度时,只需使反射面的法 线方向处于入射光轴与出射光轴夹角的平分线上即可。这两 种棱镜的入射面与出射面都与光轴垂直,在反射面上的入射 角大于临界角,能够发生全反射,反射面上无需镀反射膜。
l2 l1 d l
(4-6)
而无需对平行玻璃平板逐面进行计算。因此,在进行光
4.1 平面反射镜 4.2 平行平板 4.3 反射棱镜 4.4 折射棱镜 4.5 光楔
4.1 平面反射镜
4.1.1 单平面镜成像
如图4-1所示,PP′为平面反射镜,由物点A发出的光 束被平面反射镜反射,其中任意一条光线AO经平面镜PP′ 反射后,沿OB方向射出;另一条光线AP垂直于镜面入射, 并沿原路反射,这两条反射光线的反向延长线交于A′, A′点即为物点A被平面镜反射后所成的像。
折射后,射向第二面,经折射后沿EB 方向射出。出射光线的 延长线与光轴交于点A2 ,此即为物点A 经平行平板后的虚像 点。光线在第一、第二两面上的入射角和折射角分别为I1 I、1 和 I 2 、 I 2 ,按折射定律有
sin I1 nsin I1 n sin I 2 sin I 2
因 两 折 射 面 平 行 , 所 以 I 2 I1 ,I 2 I1 , 故 U1 U 2 ,可见出射光线EB 和入射光线AD 相互平
垂直。根据反射面数目的不同,简单棱镜又分为一次反射棱 镜、二次反射棱镜和三次反射棱镜。
1)一次反射棱镜 一次反射棱镜具有一个反射面,相当于单块平面镜,对 物成镜像,即垂直于主截面的坐标方向不变,位于主截面内 的坐标方向改变。 最常用的一次反射棱镜是等腰直角棱镜,如图4-10(a) 所示为等腰直角棱镜,光线从一直角面入射,从另一直角面 出射,使光轴折转90°。图4-10(b)所示的等腰棱镜可以使 光轴折转任意角度。确定反射面角度时,只需使反射面的法 线方向处于入射光轴与出射光轴夹角的平分线上即可。这两 种棱镜的入射面与出射面都与光轴垂直,在反射面上的入射 角大于临界角,能够发生全反射,反射面上无需镀反射膜。
l2 l1 d l
(4-6)
而无需对平行玻璃平板逐面进行计算。因此,在进行光
工程光学4
2
• 孔径光阑对轴上点光束的限制:位置不同, 没有差别。
3
• 孔径光阑对轴外点光束的限制:孔径光阑位置不同,参与成像 的轴外光束不一样,轴外光束通过L镜的部位也不一样,需要 透过全部成像光束的透镜口径大小也不一样。
MN光束较M′N′光束通过L镜的部位 高一些; 若要透过全部成像光束,光阑位于 A′所需的透镜口径要大,即N′光线 投射高度的2倍,而光阑处于A所需 的透镜口径要小,即2倍的N光线 投射高度。
7
• 入射光瞳:孔径光阑经其前面的透镜或透镜组在光学 系统物空间所成的像,它是入射光束的入口。 • 出射光瞳:孔径光阑景气后面的透镜或透镜组在光学 系统像空间所成的像,它是出射光束的出口。 • 若孔径光阑位于系统的最前面,则其为系统入瞳;若 孔径光阑位于系统最后面,则其为系统出瞳。 • 主光线:通过入瞳中心的光线。对理想光学系统,主 光线(或主光线的延长线)必通过入瞳、孔径光阑和 出瞳中心。
19
第三节 显微镜系统中的光束限制与分析
• 孔径光阑:物镜框 • 视场光阑:目镜物方焦平面上的圆孔光阑或分划 板框限制了系统的成像范围。
20
• 显微镜用于测长:在物镜 的实像面上置一刻有标尺 的透明分划板,要求像与 分划板平面重合。 • 测量误差解决方法:孔径 光阑移至像方焦平面上, AB和A1B1的主光线重合, 分划板上弥散圆中心距不 变。 • 光路特点:入瞳位于无穷 远,轴外点主光线平行于 轴,称“物方远心光路”。
为了减小光学零件的外形尺寸,实际光学系统的视场 边缘都有一定的渐晕。有时渐晕系数达到0.5也是允许 的,即视场边缘成像光束的宽度只有轴上点光束宽度 的一半。
6
• 前面看到经过透镜L的全部出射光束从孔径光阑这个 最小出口中通过。将孔径光阑A对其前面的光学系统 在物空间成像为A〞,由于孔径光阑A与其像A〞为 共轭关系,则入射光束全部从A〞这个入口中“通 过”。
韩军《工程光学》课后习题答案之第4章
屋脊面算二次反射),左、右手坐标系奇变偶不变。
注意:
切记不要思维固化,不要死记硬背X、Y、Z轴,拿到一个新的题目时要 明确各个坐标轴的属性,明确到底哪个坐标轴是入射光轴,哪个坐标轴是垂 直于主截面的轴,哪个坐标轴是平行于主截面的轴。
已知FF'=1mm,所以
f22 = 1
h 2 =
f
'
- = 2
5 rad 二 0 . 0 0 0
中 书中52⻚公式(4-17) ,
n=
- 试 1 5 1
6010"来自40 +Sinzx 6007140"
簚
判断步骤:
1、O'X':与光轴出射方向一致。 2、O'Z': 看屋脊面个数,垂直纸面向里、向外奇变偶不变。 3、O'Y': 先看物方坐标系是左手还是右手,再看反射次数(其中
韩军《工程光学》课后习题答案 ——几何光学部分
赛先生卢仕强 ⻄安工业大学 光电工程学院 2018届毕业生
2020.03.11
第4章
根据平面镜成像性质可画出光路简图如下:
头顶
i眼睛
镜子
脚
由图可知镜子的高度为人身高的一半,和人离镜子前 后距离无关。
中 , 根据题意可画出光路示意图如下:
f -
== 由图示有: f!22
注意:
切记不要思维固化,不要死记硬背X、Y、Z轴,拿到一个新的题目时要 明确各个坐标轴的属性,明确到底哪个坐标轴是入射光轴,哪个坐标轴是垂 直于主截面的轴,哪个坐标轴是平行于主截面的轴。
已知FF'=1mm,所以
f22 = 1
h 2 =
f
'
- = 2
5 rad 二 0 . 0 0 0
中 书中52⻚公式(4-17) ,
n=
- 试 1 5 1
6010"来自40 +Sinzx 6007140"
簚
判断步骤:
1、O'X':与光轴出射方向一致。 2、O'Z': 看屋脊面个数,垂直纸面向里、向外奇变偶不变。 3、O'Y': 先看物方坐标系是左手还是右手,再看反射次数(其中
韩军《工程光学》课后习题答案 ——几何光学部分
赛先生卢仕强 ⻄安工业大学 光电工程学院 2018届毕业生
2020.03.11
第4章
根据平面镜成像性质可画出光路简图如下:
头顶
i眼睛
镜子
脚
由图可知镜子的高度为人身高的一半,和人离镜子前 后距离无关。
中 , 根据题意可画出光路示意图如下:
f -
== 由图示有: f!22
工程光学-第4章-PPT精选文档103页
23.11.2019
13
P
AP
I1 I’1 O1
O 2 I2 I2’
qN
q
M
P
两平面镜角度有q变化时,出射方向改变2q
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14
P
AP
I1 I’1 O1
O 2 I2 I2’
qN
q
M
P
当双平面镜绕棱线P旋转时,只要保持θ角不变,则出 射光线的方向不变。出射光线发生平移。
23.11.2019
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25
(三)三次反射棱镜:三个反射面,成镜像 斯密特棱镜,折叠光路,使仪器紧凑
23.11.2019
26
§4-3 屋脊面和屋脊棱镜
如果在不改变光轴方向和主截面内成像 方向的条件下需要得到物体的一致像而又不 想增加反射棱镜时,怎么办?
可用交线位于光轴面内的两个相互垂直的 反射面来取代其中的一个反射面,使垂直于 主截面内的坐标被这两个相互垂直的反射面 依次反射而改变方向,从而得到物体的一致 像。
称为平行平面板。
用棱镜来代替平面镜,就相当于在光学系统 中多加了一块平行平面板。
如标尺、刻有标志的分划板、补偿板、滤光 镜、保护玻璃等等
下面讨论光线经过平行平面板的折射情况 假定平行平面板位于空气中
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52
应用折射定律
siIn1nsiIn1'
nsiIn 2siIn 2'
又: AB d
co s I1'
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54
Z d sinI1 I1'
c os I1 '
d 1
华中科技大学 工程光学第四章 平面镜与平面系统15
例:有一焦距为150mm的望远物镜,其口径为40mm, 像的直径为20mm。在物镜后方80mm处放置一直角棱镜 (n=1.5)。设系统无遮光现象,求棱镜入射和出射表面 的通光口径及像平面离开棱镜出射面的距离。
4.3 反射棱镜
三面直角棱镜(立方角锥棱镜)
一个四面体,三个等腰直角三角形相互垂 直,为反射面,底面为一个等边三角形。 从底面以任意方向入射于棱镜的光线,经三个反射面顺序反射后,出射 光线相对于入射光线旋转了180度。
—在可见光波段可以镀银或铝。银比铝反射率高,铝比银稳定,不易被腐蚀。 —金在可见光波段反射率低,在红外区反射率高。
棱镜1
棱镜2
例:开普勒望远系统和斜方棱镜组合而成的10倍望远系 统,若物镜的焦距f物′=160mm,斜方棱镜入射面到物镜 距离为115mm,轴向光束在棱镜上的通光口径为22.5mm (斜方棱镜k=2,n=1.5)求: 1)目镜的焦距f目′;
2)目镜离棱镜出射面的距离。
物镜
目镜
利用等效空气平板的概念,进行像面位置和 光学系统外形尺寸计算是十分方便的。
第四章 平面镜与平面系统
平面镜
平行平板
反射棱镜
折射棱镜
概 述
平面系统在光学系统中的作用:
倒像变为正像。
改变光轴位置和方向。 折叠系统、缩小体积、减轻重量。 通过旋转改变光路方向,扩大观察范围。 分光作用。
4.1
平面镜成像特性
最简单且能完善成像的光学器件。 成像特点:
反射棱镜示意图
4.3 反射棱镜 1. 基本概念
光学系统光轴在棱镜中的部分称为棱镜的光轴。
光轴在棱镜内的总几何长度为反射棱镜的光轴长度。
光线射入棱镜的面称为入射面。 光线射出面称为出射面。 反射棱镜的入射面和出射面均垂直于光轴。 入射面、出射面和反射面均为棱镜的工作面。 两工作面的交线为棱镜的棱。 光轴截面:光轴所决定的平面。 对于由两个或多个棱镜组成的复合棱镜,其光轴不在一个平面,可能 有几个光轴截面。 棱镜的光轴截面与棱垂直,也称为主截面。
相关主题
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平面镜成像
平面反射镜又称平面镜,是光学系统中唯一能成完善像的光学元 件,在日常生活中并不少见,如穿衣镜、化妆镜等。
如图3-1所示,物体 A 上任一点发出的同心光束被平面镜反射, 光线 AP 沿 PA 方向原光路返回,光线 AQ 以入射角 I 入射,经反射后沿 射,延长 AP 和 RQ 交于 A′ 。 由反射定律及几何关系 容易证明
若再经过一次反射成像,将恢复成
方向观察时,y 顺时针方向转9 转向 y 是
yO 方向
方向转90°至 x′(沿 z ′O′ 方向观察)。同样,沿 观察的情况相同。
xO 方向观察,
顺时针方向,而 z ′ 转向 y ′则是逆时针方向(沿 x ′O ′方向观察)。沿
1.2 平面镜旋转时的特点 当入射光线方向不变而转动平面镜时,反射光线的方向将发生改变。 如图3-3所示,设平面镜转动角时,反射光线转动角,根据反射定律有
图3-8 反射棱镜的主截面
1.1 简单棱镜 简单棱镜只有一个主截面,它所有的工作面都与主截面垂直。根据 反射面数的不同,又分为一次反射棱镜、二次反射棱镜和三次反射棱镜 。
图3-9 简单棱镜
1.1.1 一次反射棱镜 一次反射棱镜使物体成镜像,最常用的一次反射棱镜有等腰直角 棱镜,如图3-9a所示,它使光轴折转90°;等腰棱镜,如图3-9b所示, 它使光轴折转任意角度。这两种棱镜的入射面和出射面都与光轴垂直, 在反射面上发生全反射。道威棱镜,如图3-9c所示,它是由直角棱镜去 掉多余的直角形成的,其入射面和出射面与光轴不垂直,出射光轴与入 射光轴方向不变。 道威棱镜的重要特性是,当其绕光轴旋转 α 角时,反射像同方向 旋转2α 角。从图3-9c图可以看出,下图相对于上图,道威棱镜旋转了 90°,其像相对于旋转前的像转了180°。道威棱镜的这一特性可应用在 周视瞄准仪中,如图3-10所示。
光线在反射面的反射次序所形成的转向一致。
第二节
平行平板
由两个相互平行的折射平面构成的光学元件称为平行平板。 平行平板是光学仪器中应用较多的一类光学元件,如刻有标尺 的分划板、盖玻片、滤波片等都属于这一类光学元件。反射棱镜也 可看作是等价的平行平板。
1. 平行平板的成像特性
如图3-7所示,轴上点 A 发出一孔径角为U1的光线
平面镜成像
知识要点 平行平板成像及其等 效光学系统
掌握程度 掌握平行平板的成像 特点以及等效成的空 气平板的厚度 熟悉各种反射棱镜的 应用场合; 掌握反射棱镜的成像 方向判断方法 熟悉折射棱镜的偏向 角公式; 掌握最小偏向角公式 及光楔的偏向角 了解平均折射率、阿 贝常数、部分色散和 相对色散的定义; 熟悉透射材料和反射 材料的特点
y
′ l
轴在左边;而当正对着像即沿 z ′O ′方向
图3-2 平面镜成镜像图
观察像时, y ′ 在右边。
(3)平面镜奇数次反射成镜像。偶数次反射成与物一致的像。 由图3-2可知,一次反射像 与物相同的右手坐标系。 (4)当物体旋转时,其像沿反方向旋转相同的角度。 正对着
zO
O ′ − x ′y ′z ′
1
用三角公式展开,并利用
∆ T = d s i n I 1 (1 −
sin I 1 = n sin I ′1
,得
c o s I1 n c o s I ′1
)
所以,轴向位移
∆L ′ =
cos I 1 DG = d (1 − ) n cos I 1′ sin I 1
应用折射定律 sin I
1
sin I ′1 = n,代入得
∆ L ′ = d (1 − t g I ′1 ) n tg I1
该式表明,轴向位移 ∆L′随入射角 I(即孔径角 U 1 )的不同而不同,即轴上 1 点发出不同孔径同心光束变成了非同心光束,因此,平行平板不能成为完 善像。
2. 近轴区平行平板的成像
当入射光线在近轴区以细光束通过平行平板成像,因为 I 1 很小,余弦 可近似等于1,式
第三节
反射棱镜
将一个或多个反射面磨制在同一块玻璃上的光学元件称为反射棱 镜,在光学系统中主要用于折转光路、转像、倒像和扫描等。在反射 面上,若所有入射光线不能全部发生全反射,则必须在该反射面上镀 以金属反射膜,如银、铝等,以减少反射面的光能损失。
1. 反射棱镜的概念及分类
光学系统的光轴在棱镜中的部分称为棱镜的光轴,如图3-8所示,图 中的
P 1
ω
ω 2 当直角棱镜 在水平面内以角速度
F1 F = y
,物镜焦距为 f ′,则
′ y = f t g 2 θ ≈ 2 f ′θ
式中 y 可由分划板标尺读出,物镜焦距 f ′已知,可求出平面镜转动的微小 角度 θ 。
图3-4 测定微小角度和位移
若平面镜的转动是由一顶杆移动引起的,设顶杆到支点距离为 a , 顶杆微小移动量为 x ,则 tg θ 式中
∠ y ′′Py = ∠ y ′′Py ′ − ∠ yPy ′ = 2 ∠ RPy ′ − 2 ∠ Q Py ′ = 2α
因此,连续一次像可认为是由物体绕棱边旋转 2α 角形成的,旋转方向由第 一反射镜转向第二反射镜。只要双面镜夹角 α 不变,双面镜转动时,连续 一次像不动。
总之,双平面镜的成像特性可归结为: (1) (2) 二次反射像的坐标系与原物坐标系相同,成一致像。 连续一次像可认为是由物体绕棱边旋转 2α 角形成的,其转向与
图3-6 连续一次像
如图3-6所示,一右手坐标系的物体 x y z ,经双面镜 QPR 的两个反射 镜
PQ 、PR 依次成像为
′ x ′y ′z和 x ′′y ′′z ′′。经 PQ
第一次反射的像
x ′y ′z ′为左手坐
标系,经 PR 第二次反射后成的像(称为连续一次像)x ′′y ′′z ′′ 还原为右手坐 标系。由于
图3-1 平面镜成像
1.1 平面镜成像特点有: (1)像与物相对平面镜对称,物像虚物相反 由球面镜的物像位置公式 1 + 1 = 2 ,令 r = ∞可得 l ′ = −l ,所以, 物与像相对于平面镜对称。
l′ l r
由球面镜的放大率公式 β = - l = 1 可知,实物成虚像,虚物成实像。 (2)平面镜成镜像 由于平面镜成像的对称性,使一个右手坐标系的物体,变换成左手 坐标系的像,这种像称为镜像。如图3-2 所示,一个右手坐标系 O − xyz ,经平面 镜 M 后,其像为一个左手坐标系 O ′ − x ′y ′z ′ 。当正对着物体即沿 zO 方向观察物时,
,即
α = I ′′1 − I 2
所以有
β = 2α
可见,出射光线和入射光线的夹角与入射角的大小无关,只取决于双 平面镜的夹角 α 。由此可以推得,如果双面镜的夹角不变,当入射光线方 向一定时,双面镜绕其棱边旋转时,出射光线方向始终不变。利用这一性 质,光学系统中用双面镜折转光路时,对其安装调整特别方便。
AD ,经平行平板
两面折射后,其出射光线的延长线与光轴相交于 A′2,出射光线的孔径角 为 U ′2 。设平行平板位于空气中,平板玻璃的折射率为 n ,光线在两折 射面上的入射角和折射角分别为 I1 、I ′1 和 I 2 、I ′2 。因为二折射面平行, 则有
I2
=
I ′1
,由折射定律,得
sin I 1 = n sin I ′1 = n sin I 2 = sin I ′ 2
图3-5 双平面镜成像
下面看经双平面镜两次反射后的出射光线与入射光线间的关系。 由 ∆O O M ,有
1 2
( − I 1 + I ′′1 ) = ( I 2 − I ′′ 2 ) + β
根据反射定律,有
β = 2 ( I ′′1 − I 2 )
在 ∆O O N 中,有
1 2
I ′′1 = α + I 2
≈θ = x a
,代入上式,得
y = (2 f ′ a ) x = K x
K = 2 f ′ a 为光学杠杆的放大倍数。利用此式可测量顶杆的微小位移。
2.双平面镜成像
如图3-5所示,设两个平面镜的夹角 为 α ,光线 AO1入射到双平面镜上,经两 个平面镜 PR 和 PQ 依次反射,沿O2 M 方向 出射,出射光线与入射光线的延长线相 交于 M 点,夹角为 β 。
下面通过物点与像点之间产生的轴向位移 是否完善。
∆ L ′ = AA′ 2 讨论平行平板的成像
如图3-7所示,出射光线与入射光线之间的侧向位移 ∆T 在 ∆DEG 和 将 sin( I
− I ′1 )
∆DEF 中,
∆ T = D G = D E sin ( I 1 − I ′1 ) = d co s I ′1 sin ( I 1 − I ′1 )
第4章 平面与平面系统
1.平面镜成像 1. 2.平行平板 2. 3.反射棱镜 3. 4.折射棱镜与光楔 4.
第4 章
平面与平面系统
光学系统除利用球面光学元件(如透镜和球面镜等)实现对物体的成 像特性外,还常用到各种平面光学元件,如平面反射镜、平行平板、反射 棱镜、折射棱镜和光楔等。这些平面光学元件主要用于改变光路方向、倒 像及色散。本章主要讨论这些平面光学元件的成像特性。 【本章教学要点】 本章教学要点】 知识要点 掌握程度 掌握平面镜成像的特 点、平面镜旋转时的 成像特点以及双平面 镜成像的特点; 镜成像的特点; 相关知识 利用平面镜旋转时的 特点测量微小角度和 微小位移; 微小位移; 奇数次与偶数次成像 的不同
θ = − I ′′1 + α − ( − I ′′) = I 1 + α − I = ( I + α ) + α − I = 2α
因此反射光线的方向改变了2α 角。
图3-3 平面镜旋转时的成像
利用平面镜转动的这一性质,可以测量微小角度或位移。如图3-4所 示,刻有标尺的分划板位于准直物镜 L 的物方焦平面上,标尺零位点与物 方焦点 F 重合,发出的光束经物镜 L 后平行于光轴。若平面镜 M与光轴垂 直,则平行光经平面镜 M反射后原光路返回,重新会聚于 F 点。若平面镜 转动 θ 角,则平行光束经平面镜后与光轴成2θ 角,经物镜 L 后成像于 F1 , 设