光学教程(姚启钧)第4章光学仪器的基本原理w课件.ppt
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1、1第四章第四章 光学仪器的基本原理光学仪器的基本原理2主要内容:主要内容:*4.1 人的眼睛 4.2 助视仪器的放大本领*4.3 目镜4.4 显微镜的放大本领4.5 望远镜的放大本领4.6 光阑 光瞳*4.7 光学概要光能量的传播4.8 物镜的聚光本领*4.9 幻灯机的聚光和成像*4.10 单色像差概述*4.11 正弦定理和正弦条件*4.12 近轴物近轴光线成像的色差4.13 助视仪器的分辨本领4.14 分光仪器的分辨本领 3课程目标课程目标:了解人眼的结构及非正常眼的形成原因和矫正措施。领悟视角的物理意义。领悟助视仪器的放大本领、聚光本领和分辨本领的物理意义。掌握放大镜、目镜、显微镜和望远镜
2、的放大本领的计算。了解光阑的作用和地位。领悟瑞利判据、分辨极限的概念。掌握成像仪器的像分辨本领的计算。1.学会分光仪器色分辨本领的计算。4引言:引言:1 1、复色光经透镜折射,不同波长的光折射率不同,同一物点、复色光经透镜折射,不同波长的光折射率不同,同一物点对应不同像点,产生色差。对应不同像点,产生色差。2 2、单色光作光源,、单色光作光源,s=ss=s(u u),非近轴物非近轴光线产生),非近轴物非近轴光线产生像差。像差。像差和色差都严重破坏像之清晰程度。像差和色差都严重破坏像之清晰程度。如果从能量方面考虑,进入光具组的光束不宜过窄;而且为了使视场如果从能量方面考虑,进入光具组的光束不宜过
3、窄;而且为了使视场广阔,物体也不宜限于近轴范围以内,像之清晰程度与能量聚集程度和视广阔,物体也不宜限于近轴范围以内,像之清晰程度与能量聚集程度和视场广阔程度之间存在矛盾。场广阔程度之间存在矛盾。3 3、光束受限制,产生衍射,一个物点成像一个光斑,不易、光束受限制,产生衍射,一个物点成像一个光斑,不易分辨。分辨。清晰度与细节分辨程度之间存在矛盾。清晰度与细节分辨程度之间存在矛盾。实际光学仪器实际光学仪器 放大本领放大本领 聚光本领聚光本领 分辨本领分辨本领兼顾兼顾5*4-1 人人 眼眼一、构造一、构造1.巩膜:白色坚韧,厚0.40.8mm2.角膜:透明,R:8mm14.视神经3.脉络膜:黑色不透
4、光8.前房液水状体:淡盐溶液,折射率1.3379.后房液玻璃体:含大量水份胶状物,折射率1.3364.虹膜:带色的彩带5.瞳孔:直径:1.48mm6.晶状体眼珠,折射率为1.42的胶状物,前后曲面半径:10mm,6mm7.睫状肌10.视网膜:视神经网11.盲点:不引起视觉12.黄斑点直径:2mm13.中央窝:最敏感直径0.25mm6思考:眼睛对远处或微观物体看不见或看不清的原因?如何解决这些问题?7二、简化眼二、简化眼 从上页图看出:人眼是一个由角膜、水状液、晶状体和玻璃液所组成的,物、像方折射率近似相等的,可变焦距的,共轴复杂光学系统(光具组)。它能在视网膜上清晰成像。它是一个能自动调节有精
5、密的光学仪器。其结构相当复杂。在许多情况下将其简化成如下的模型:34nmmf8.22mmf1.17mmR8.9mmR7.5D48.58高尔斯特兰简化眼高尔斯特兰简化眼F OF光心8三、人眼的调节功能三、人眼的调节功能1、定义:、定义:为使不同距离的物体都能在视网膜上成清晰像而改变眼睛的 焦距的过程。人眼的调节方式有两种:自动调节自动调节(自调节)和被动调节被动调节(矫正)。2、自调节:、自调节:正常人眼靠睫状肌的松驰或紧张来改变晶状体的曲率半径,从而改变人眼焦距的过程,是人眼自动完成的。说明:说明:自调节有一定的限度:近点和远点之间。远点:远点:人眼能看清楚的最远点。人眼看远点处的物体时,睫状
6、肌处于 完全松驰的状态,晶状体曲面的曲率半径最大。近点:近点:人眼能看清楚的最近点。人眼看近点处的物体时,睫状肌处于 最紧张的状态,晶状体曲面的曲率半径最小。9 近点、远点和调节范围随年龄的增长而变化;近点变远:幼年78cm;中年25cm;老年12m。远点变近:幼年无限远;老年数米。随年龄的增长,肌肉老化,自调节范围变窄。适当照明下,正常眼观察眼前25cm处的物体是轻松的,且能看清物体 的细节,称25cm为明视距离为明视距离。因此,在设计和使用助视仪器时一般都使虚像成于明视距离、无穷远处或其间的某一位置处。人眼疲劳程度与睫状肌的松紧程度有关:看远物时,肌肉松驰,不易疲劳;看近物时,肌肉紧张,容
7、易疲劳。10P OF OF远点矫正前P OF远点远物矫正后3、人眼的缺陷及矫正、人眼的缺陷及矫正被动调节:外加辅助仪器改变焦距的过程。具备完善的自调节功能的人眼称为正常眼;反之,称为非正常眼。具备完善的自调节功能的人眼称为正常眼;反之,称为非正常眼。近视眼:近视眼:远点在有限远处的人眼。特点:晶状体曲率半径比正常眼小,外形凸出;像方焦点在视网膜 前,焦距短。11例例 一个远点为0.2m的近视眼戴上眼镜后远点可恢复到无穷远,求所戴眼镜的光焦度。)(500)(52.011111:1112.0:屈光度有由空气中的高斯公式已知解Dsssffssmss光焦度(屈光度):光焦度(屈光度):光线由一种物体射
8、人到另一种光密度不同的物质时,其光线的传播方向产生偏折,这种现象称为屈光现象,表示这种屈光现象大小的单位是屈光度,常用D来表示。某透镜屈光度大小等于该透镜像方焦距的倒数,即 D=1/f ,其中焦距 f 单位为米,若焦距 f =lm 时,则 D=1 屈光度;f=2m 时,D=0.55 屈光度(也常用 m-1 表示。凸透镜的屈光力以“+”号表示,凹透镜的屈光力以“”表示。1 屈光度或 1D 等于常说的 100 度。12 远视眼:远视眼:近点比正常眼远的人眼。特点:晶状体曲率半径比正常眼大;像方焦点在视网膜后,焦距长。OF明视距离 OF近点矫正前明视距离 OF近点矫正后13明视距离 OF近点例例 求
9、一个近点为125cm的远视眼所戴眼镜的光焦度.ss)(320)(2.325.0125.11111:25.125.0,:屈光度式有由空气中的透镜成像公已知对所戴凸透镜而言解Dssfmsms14 散光眼:散光眼:角膜为椭球面的人眼,也称为像散眼。由于椭球有两个对称平面,分别包含长、短轴,因而具有两个不同的焦 距。主轴上的一个物点将成两条像线像散。矫正方法:戴柱面透镜。利用其像散作用,与散光眼的像散相抵消。近视(或远视)+散光:戴一副一面为球面、一面为柱面的透镜,球面用于矫 正 近(远)视,柱面用于矫正散光。四、人眼的视角四、人眼的视角定义:被观察物对人眼光心的张角称为人眼的视角。F OFQPQPU
10、yyss 人眼对物体大小的感觉是以该物体在视网膜上所成像对光心所张角度的大小衡量的。表达式:sysyU15F OFQPQPUyyss 说明:A 在人眼的可调节范围内sconstantUyB:yUsC,:一定时当sUyD/1,:一定时当 人眼对物体大小的感觉取决于其在视网膜上像的大小,因而取决于视角人眼对物体大小的感觉取决于其在视网膜上像的大小,因而取决于视角 U的大小,当的大小,当U1 时,人眼已无法区分了。时,人眼已无法区分了。一切助视仪器设计的出发点就是增大人眼的视角。一切助视仪器设计的出发点就是增大人眼的视角。164-2 助视仪器的放大本领助视仪器的放大本领助视仪器:助视仪器:帮助人眼(
11、正常、非正常)看清物体(远、近、大、小)的光学仪器。一、放大本领一、放大本领1、定义:如右图示llMllP OQPQHHUl OPQUl 物体PQ经助视仪器成虚像PQ,再经人眼成像于视网膜上,其像长为 ;去掉助视仪器后将同一物体置于原虚像所在处,对人眼直接所成像长为 ,则两个像长的比值称为该助视仪器的放大本领。用M表示。ll2、说明:必须将物放在同一特定位置同一特定位置比较两像大小。放大镜和显微镜:明视距离处(25cm);望远镜:无穷远处。17由上式可看出:助视仪器的作用就是增大人眼视角,从而改善和扩展视野。助视仪器的作用就是增大人眼视角,从而改善和扩展视野。注意放大本领 与角放大率 的区别。
12、UUMuu.,:,;,:,不是共轭量无助视仪器时的视角是对有是一对共轭量出射线的倾角是对一个光具组的入、UU、uu 在近轴条件下UUllMUstgUslUstgUsl即:即:M等于两视角之比等于两视角之比SP OQPQHHUl OPQUl 18二、放大镜二、放大镜1、定义:帮助人眼看清微小物体及其细节的助视仪器。2、放大本领:QPyP QyFLO-f-slUOly QPUcm25使用放大镜的视角:fyfysyU未用放大镜的视角:25yU 以最简单的放大镜-凸透镜为例:简单放大镜的放大本领:简单放大镜的放大本领:为单位以 cm f25fUUM作用:将被观察物体成一放大虚像,从而增大其对人眼的视角
13、,并非将物体移近。19思考:思考:几个光学透镜组成一个透镜组(即光具组,存在等效焦距 f),对物体进行放大,其放大本领应该是多少?20*4-3 目目 镜镜一、目镜一、目镜 放大镜是一种通过直接放大实物直接放大实物达到增大视角的助视仪器。下面将介绍一种放大放大像像的助视仪器目镜。1、定义:用于观察其它光学系统所成像的放大镜。性质:放大镜,由复合透镜组构成的放大光具组。作用:放大其它光具组的像,从而增大视角。要求:A、具有较高的放大本领和较大的视角;B、具有一定的校正像差和色差的能力。目镜通常由两个或多个透镜组合而成。复杂的助视仪器总是由物镜和目镜组成,靠近物体的称为物镜;靠近人眼的称为目镜。目镜
14、通过放大物镜所成的像达到增大人眼视角的目的。目镜通过放大物镜所成的像达到增大人眼视角的目的。212、结构:场镜+视镜+(分划板或称刻度尺)场镜:面向物体(即物镜的像)的透镜(或透镜组)视镜:接近人眼的透镜(或透镜组)分划板:包含可移动叉丝的透明刻度尺,用于提高测量精度二、常用目镜:惠更斯目镜和冉斯登目镜二、常用目镜:惠更斯目镜和冉斯登目镜221、惠更斯目镜、惠更斯目镜 结构:如图示Q 特点:场镜、视镜均为同种材料的平凸透镜,且均以凸面朝向物体。场镜焦距为视镜焦距的3倍(f1=3f2 ),两透镜光心之间的距离为视镜焦距的2倍(O1O2=2f2),所以场镜视镜的像方焦点重合。光路图:如上图示。可适
15、当调节物镜和目镜的距离,使Q刚好在视镜的物方焦平面上,使出射光束为平行光束。由于场镜的物为虚物,所以这种目镜无法对物镜所成的像进行测量。分划板应配置于F2Q处,用于测量场镜的像的大小。由于分划板仅对视镜成像,场镜的消像差作用未起作用,因而,视镜的像差将使分划板的像仅在中央部分清晰,测量误差较大。此目镜的视角较大(可达400),在250范围内像更清晰。而且结构紧凑,适用于生物显微镜。1o2oF1F2F2FQ场镜视镜232、冉斯登目镜、冉斯登目镜 结构:如图示 特点:1o2oF1F2FQ312123Q321 场镜、视镜均为同种材料的平凸透镜,二镜凸面相向,平面朝外。场镜、视镜焦距相同(f1=f2
16、=f),两镜光心的距离为焦距值的2/3(O1O2=2/3f)。光路图:如上图示。可适当调节物镜和目镜的距离,使Q刚好在视镜的物方焦平面上,使出射光束为平行光束。由于场镜的物为实物,所以可用其对物镜所成的像进行测量。分划板应配置于FQ处,由于分划板同物FQ一样既对场镜,也对视镜成像,所以,场镜的消像差作用起作用,因而,可在大范围内清晰成像,测量精度高。此目镜既可用于观察像,也可用于观察物,并可由配备的分划板对物镜所成的像进行测量,适用于测微目镜。注:两种目镜均能放大像,增大人眼视角;但冉镜还可用于直接观察实物,注:两种目镜均能放大像,增大人眼视角;但冉镜还可用于直接观察实物,配上分划板可精确测量
17、实物和物镜所成的像的长度。配上分划板可精确测量实物和物镜所成的像的长度。场镜视镜244-4 显微镜的放大本领显微镜的放大本领 帮助人眼观察微小物体的放大镜,称为显微镜。其物镜和目镜均由共轴光具组构成。其放大本领远大于简单放大镜和目镜。一、结构F1o1 F1F2o2目镜系统物镜系统-UO-UP QPQyyPQ特点:物体PQ置于物镜系统(焦距很短)的物方焦平面F1附近,成实像PQ;PQ位于目镜系统(焦距很短)物方焦平面F2附近,成放大的虚像PQ。整个显微镜系统最终成放大倒立虚像于明视距离处。二、光路图惠更斯目镜明视距离25三、放大本领三、放大本领整个系统的像方焦距为:21fff显微镜作为一个放大镜
18、,其放大本领为:212525fffMF1o1 F1F2o2目镜系统物镜系统-UO-UP QPQyyPQ明视距离l2f1f镜筒长度1sl 为保证成尽量大的像,物镜和目镜焦距均很小21212525fflffM1、表达式:2621212525fflffM2、讨论:1111111111,fxfsflxslOF几乎重合与由于即为物镜的横向放大率,其中,“”号表示物镜成倒立像2225Mf为目镜的放大本领21MM200:,5,40:21MM则目镜物镜例 显微镜也是将物体直接放大,达到增大视角的目的。显微镜放大本领等于物镜横向放大率与显微镜放大本领等于物镜横向放大率与目镜放大本领目镜放大本领 的乘积。的乘积。
19、显微镜将微小物体成放大的像,常用于观察近距离处肉眼难以看清的 细小物体。274-5 望远镜的放大本领望远镜的放大本领一、定义:一、定义:帮助人眼观察远处物体的光学仪器。作用:将远物从物空间移至望远镜的像空间,从而增大对人眼的视角。人眼以对望远镜像空间的观察代替了对物空间的观察。性质:是一种放大镜。只是不是将物体直接放大,而是将远物移近,从而增大视角。二、结构及分类二、结构及分类1、结构:物镜系统+目镜系统2、分类:按物镜的种类分:A、反射式望远镜:物镜为反射镜;B、折射式望远镜:物镜为透镜。按目镜种类分:A、开普勒望远镜:目镜为会聚透镜;B、伽利略望远镜:目镜为发散透镜。28三、开普勒望远镜三
20、、开普勒望远镜-UO-U1、结构特点:、结构特点:物镜和目镜均为会聚透镜,且物镜像方焦点与目镜物方焦点重合。o1F1F2o2物镜系统目镜系统UPQy2、原理:、原理:光路如图示 无穷远处的物体PQ发出的平行光入射于物镜系统,成实像PQ于像方焦平面上;因为物镜系统的像方焦平面与目镜系统的物方焦平面重合,故最终由目镜系统出射的光为平行光,成倒立像于无穷远处。(望远镜的结构都这样)PQQP291f2f3、放大本领、放大本领2 fyUUQP对人眼的视角最后像由于远物不能任意移近,但却有一定的视角U,当人眼前后移动距离不大时,U不变;即:当去掉望远镜而将人眼移至P1处观察远物时,人眼的视角1fyU212
21、1 ffffUUM 开普勒放大本领注:12:0,0,0,;AffM故成倒立像.,:21越大越短越长MffBC:目镜的物方焦平面在镜筒内,可以放置分划板叉丝进行测量;D:眼睛的位置O在镜筒之外,望远镜的视场较大。E:镜筒长度 L=f1+f2,镜筒较长。-UO-Uo1F1F2o2镜系统镜系统目镜系统目镜系统UPQyPQQU-U30四、伽利略望远镜四、伽利略望远镜1、结构特点:、结构特点:物镜为会聚透镜和目镜为发散透镜,且物镜像方焦点与目镜物方焦点重合。UO1O2F1F2OUQPQUU2、原理:、原理:光路如图示 无穷远处的物体PQ发出的平行光入射于物镜系统,原应成实像PQ于像方焦平面上;但成像前遇
22、目镜,故作虚物对目镜成像;又因物镜系统的像方焦平面与目镜系统的物方焦平面重合,故最终由目镜系统出射的光为平行光,成正立像于无穷远处。Qy1f2f311fyU22 fyfyUU21 ffUUM3、放大本领、放大本领使用望远镜后,无穷远处的像对眼睛的张角为:未使用望远镜时,无穷远处物体对眼睛的张角为:伽利略望远镜的放大本领:镜筒长度 L=f1-f2,镜筒较短。f1为正值,f2为负值,故放大本领M为正值为正值,望远镜成正立的像;说明:目镜的物方焦平面在镜筒之外,无法放置分划板;眼睛的位置O理论上位于镜筒之内,实际进入眼睛的光束的范围因此 而受限制,故视场较小;注:注:望远镜不是将物直接放大,而是将物
23、移近,从而增大视角。望远镜不是将物直接放大,而是将物移近,从而增大视角。无论哪一种望远镜,物镜的横向放大率都小于无论哪一种望远镜,物镜的横向放大率都小于1 1。32开氏望远镜与伽氏望远镜比较:开氏望远镜与伽氏望远镜比较:1.共同点共同点:望远光具组:光学间隔特点:特点:平行光束通过时,透射出来的仍是平行光,但方向改变。整个光具组的焦点和主平面都是在无限远处。二者的横向放大率都小于1(像是缩小的).可见M与不同。2.不同点:不同点:开氏的视场较大,而伽氏的视场较小(伽氏的目镜是发散的)。开氏的目镜物方焦平面上可放叉丝或刻度尺,伽氏则不能(前者在镜筒内)。开氏的镜筒较长,而伽氏的镜筒较短(两个焦距
24、的加与减)。无焦系统).(0221ffdffd33五、反射式望远镜五、反射式望远镜 第一架反射式望远镜诞生于1668年。牛顿经过多次磨制非球面的透镜均告失败后,决定采用球面反射镜作为主镜。他用2.5厘米直径的金属,磨制成一块凹面反射镜,并在主镜的焦点前面放置了一个与主镜成45o角的反射镜,使经主镜反射后的会聚光经反射镜以90o角反射出镜筒后到达目镜。这种系统称为牛顿式反射望远镜。它的球面镜虽然会产生一定的像差,但用反射镜代替折射镜却是一个巨大的成功。34詹姆斯格雷戈里在1663年提出一种方案:利用一面主镜,一面副镜,它们均为凹面镜,副镜置于主镜的焦点之外,并在主镜的中央留有小孔,使光线经主镜和
25、副镜两次反射后从小孔中射出,到达目镜。这种设计的目的是要同时消除球差和色差,这就需要一个抛物面的主镜和一个椭球面的副镜,这在理论上是正确的,但当时的制造水平却无法达到这种要求,所以格雷戈里无法得到对他有用的镜子。35 1672年,法国人卡塞格林提出了反射式望远镜的第三种设计方案,结构与格雷戈里望远镜相似,不同的是副镜提前到主镜焦点之前,并为凸面镜,这就是现在最常用的卡赛格林式反射望远镜。这样使经副镜镜面反射的光稍有些发散,降低了放大率,但是它消除了球差,这样制作望远镜还可以使焦距很短。36 折反射式望远镜最早出现于1814年。1931年,德国光学家施密特用一块别具一格的接近于平行板的非球面薄透
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