Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Материальная точка.doc
Скачиваний:
125
Добавлен:
16.04.2019
Размер:
1.49 Mб
Скачать
  1. Линзы. Простейшие оптические системы.

Линзы – это прозрачное тело ограниченное двумя сферическими поверхностями

Виды линз

  1. Выпуклые (двояко выпуклые, двояковогнутые)

  2. Вогнутые

Виды линз: Собирающие:  1 — двояковыпуклая  2 — плоско-выпуклая  3 — вогнуто-выпуклая (положительный(выпуклый) мениск) Рассеивающие:  4 — двояковогнутая  5 — плоско-вогнутая  6 — выпукло-вогнутая (отрицательный(вогнутый) мениск)

Характеристика линз:

  1. Фокусное расстояние – это расстояние от оптического центра до главного фокуса [F]метр, фокусное расстояние

  2. оптическая сила линзы – это величина характеризующая преломляющую способность линзы и обратное фокусному расстоянию

Д=1/f [Д]=1/м =1дптр (диоптрий)

3.Линейное увеличение линзы – это физ. Величина равная отношению размера полученного изображения к размеру предмета

r=H/h {r }гамма

H- размер изображения

h- размер предмета

Тонкая линза представляет простейшую оптическую систему. Простые тонкие линзы применяются главным образом в виде стекол для очков. Кроме того, общеизвестно применение линзы в качестве увеличительного стекла (лупы). Действие многих оптических приборов - проекционного фонаря, фотоаппарата и др. - может быть схематически уподоблено действию тонких линз. Однако тонкая линза дает хорошее изображение только в том сравнительно редком случае, когда можно ограничиться узким одноцветным пучком, идущим от источника вдоль главной оптической оси или под небольшим углом к ней. В большинстве же практических задач, где эти условия не выполняются, изображение, даваемое тонкой линзой, довольно несовершенно. Поэтому в большинстве случаев прибегают к построению более сложных оптических систем, имеющих большое число преломляющих поверхностей и не ограниченных требованием близости этих поверхностей (требованием, которому удовлетворяет тонкая линза).

1/F=1/d+1/f формула тонкой линзы

d-расстояние от предмета до линзы

f-расстояние от линзы до изображения

33.Волновая оптика. Интерференция света и её применение.

ВОЛНОВАЯ ОПТИКА раздел физ. оптики, изучающий совокупность явлений, в к-рых проявляется волн. природа света. Явления волновой оптики — интерференция, дифракция, поляризация и т. п.

Интерференция света — нелинейное сложение интенсивностей двух или нескольких световых волн. Это явление сопровождается чередующимися в пространстве максимумами и минимумами интенсивности. Её распределение называется интерференционной картиной. При интерференции света происходит перераспределение энергии в пространстве.

Применение интерференции света

Явление интерференции применяется также для улучшения качества оптических приборов (просветление оптики) и получения высокоотражающих покрытий. Прохождение света через каждую преломляющую поверхность линзы, например через границу стекло√воздух, сопровождается отражением ╩4% падающего потока (при показа╜теле преломления стекла ╩1,5). Так как современные объективы содержат большое количество линз, то число отражений в них велико, а поэтому велики и потери светового потока. Таким образом, интенсивность прошедшего света ослабляется и све╜тосила оптического прибора уменьшается. Кро 151c25gb 84;е того, отражения от поверхностей линз приводят к возникновению бликов, что часто (например, в военной технике) демаскирует положение прибора.

Применение: проверка качества обработки поверхностей, просветление оптики