Скачать презентацию Оптика Авторы Тишков Артем Валерьевич 2013 Оптика Скачать презентацию Оптика Авторы Тишков Артем Валерьевич 2013 Оптика

2013_11_06_Оптика.ppt

  • Количество слайдов: 48

Оптика Авторы Тишков Артем Валерьевич 2013 Оптика Авторы Тишков Артем Валерьевич 2013

Оптика — это раздел физики, изучающий свойства и физическую природу света, а также его Оптика — это раздел физики, изучающий свойства и физическую природу света, а также его взаимодействие с веществом. Свет — это электромагнитная волна, т. е. взаимосвязанное распространение в пространстве изменяющихся по гармоническому закону электрического и магнитного полей.

Электромагнитные волны, частоты Скорость света 299 792 458 ± 1, 2 м/с ≈ 3∙ Электромагнитные волны, частоты Скорость света 299 792 458 ± 1, 2 м/с ≈ 3∙ 108 м/с

Видимый спектр Видимый спектр

Геометрическая оптика — это раздел оптики, в котором световой луч представляется в виде прямой Геометрическая оптика — это раздел оптики, в котором световой луч представляется в виде прямой лини, вдоль которой распространяется энергия световой волны. В геометрической оптике не учитывается волновая природа электромагнитных волн, и связанные с ней явления интерференции и дифракции. Геометрическая оптика соответствует предельному случаю малых длин волн, т. е. λ→ 0.

Закон отражения и преломления света Падающий, отраженный и преломленный лучи лежат в одной плоскости Закон отражения и преломления света Падающий, отраженный и преломленный лучи лежат в одной плоскости с нормалью к границе раздела в точке падения. Угол падения равен углу отражения. Углы падения и преломления связаны следующим отношением (закон Снеллиуса): n – показатель преломления вещества

Полное внутреннее отражение Если угол падения больше критического αc (зеленый луч, угол θ), то Полное внутреннее отражение Если угол падения больше критического αc (зеленый луч, угол θ), то происходит полное внутреннее отражение Световоды Отражение лазерного луча Отражение от нагретого воздуха Отражение рыбы от поверхности воды

Тонкая линза — в ней расстояние между поверхностями много меньше расстояния между предметом и Тонкая линза — в ней расстояние между поверхностями много меньше расстояния между предметом и изображением В зависимости от выпуклости/вогнутости преломляющей поверхности, линзы могут быть собирающими и рассеивающими. Собирающая линза создает действительное изображение, рассеивающая — мнимое. Ход лучей в линзе обратим

Линза. Основные точки и линии 1/2 Главная оптическая ось — прямая, проходящая через центры Линза. Основные точки и линии 1/2 Главная оптическая ось — прямая, проходящая через центры кривизны Оптический центр — центральная точка О, через которую лучи походят, не изменяя направление Фокус (F) — точка на главной оптической оси, в которой пересекаются после преломления лучи (или их продолжения), падающие на линзу параллельно главной оптической оси. У линзы два фокуса: передний, со стороны объекта, и задний, со стороны, противоположной объекту.

Линза. Основные точки и линии 2/2 Фокусное расстояние F — расстояние от оптического центра Линза. Основные точки и линии 2/2 Фокусное расстояние F — расстояние от оптического центра (точка О) до фокуса. У собирающей линзы F > 0, у рассеивающей F < 0. Фокальная плоскость — плоскость, проходящая через главный фокус линзы перпендикулярно оптической оси. Оптическая сила — величина, обратная фокусному расстоянию: D =1/F где R 1 и R 2 — радиусы кривизны поверхностей, n – показатель преломления материала линзы.

Формула линзы, вывод Линейное увеличение линзы Формула линзы Формула линзы, вывод Линейное увеличение линзы Формула линзы

Недостроенный 37 -этажный бизнес-центр стал главной знаменитостью Лондона последней недели. Отражая в своих стеклянных Недостроенный 37 -этажный бизнес-центр стал главной знаменитостью Лондона последней недели. Отражая в своих стеклянных стенах солнце, он вдруг начал плавить самые разные предметы на соседней улице: машины, велосипеды, мебель в кафе напротив. Поначалу здание получило прозвище «Walkie-talkie» ( «Рация» ), за свою форму. Теперь же небоскреб называют не иначе как «Walkie Scorchie» (от англ. scorch – «подпаливать» ) Фото: Peter Macdiarmid/Getty Images

Parabolic trough solar thermal electric power plant located at Kramer Junction in California Parabolic trough solar thermal electric power plant located at Kramer Junction in California

Ход лучей в линзе Лучи, параллельные главной оптической оси, пересекаются в фокусе. Лучи, проходящие Ход лучей в линзе Лучи, параллельные главной оптической оси, пересекаются в фокусе. Лучи, проходящие через оптический центр линзы, не преломляются. Параллельные лучи, один из которых проходит через центр линзы, пересекаются в фокальной плоскости. A F 1 O F

Построение изображения в собирающей линзе Расстояние от предмета до линзы более 2 f O Построение изображения в собирающей линзе Расстояние от предмета до линзы более 2 f O F 2 F 1 2 f Изображение действительное, перевернутое, уменьшенное F

Построение изображения в собирающей линзе Расстояние от предмета до линзы между f и 2 Построение изображения в собирающей линзе Расстояние от предмета до линзы между f и 2 f O F 2 F 1 2 f Изображение действительное, перевернутое, увеличенное F

Построение изображения в собирающей линзе Расстояние от предмета до линзы меньше f Так мы Построение изображения в собирающей линзе Расстояние от предмета до линзы меньше f Так мы видим когда смотрим через лупу O F 1 Изображение мнимое, прямое, увеличенное f F

Аберрации линз Аберрация линзы – (aberratio (лат) уклонение) погрешность, неточность изображения, даваемого линзой Параксиальные Аберрации линз Аберрация линзы – (aberratio (лат) уклонение) погрешность, неточность изображения, даваемого линзой Параксиальные лучи – это лучи, составляющие небольшие углы с главной осью линзы. Рассматривая в общем случае и непараксиальные лучи, а также разные углы преломления для лучей света разных длин волн (дисперсия), получим, что точка предмета не всегда дает точечное изображение, что является причиной аберраций.

Виды аберраций Монохроматические – вызываемые широкими световыми пучками и наклоном пучка к оптической оси. Виды аберраций Монохроматические – вызываемые широкими световыми пучками и наклоном пучка к оптической оси. Сферическая аберрация, Кома, Астигматизм, Дисторсия Хроматические – вызываемые волновой природой света и, как следствие, явлениями дисперсии и дифракции. Хроматизм положения, Хроматизм увеличения

Сферическая аберрация Периферические части линзы преломляют сильнее, чем центральные. Изображение точки получается в виде Сферическая аберрация Периферические части линзы преломляют сильнее, чем центральные. Изображение точки получается в виде размытого пятна. Изображение предмета размыто.

Сферическая аберрация H, H' — положения главных плоскостей; F' — задняя фокальная плоскость; f' Сферическая аберрация H, H' — положения главных плоскостей; F' — задняя фокальная плоскость; f' — заднее фокусное расстояние; -δs' — продольная сферическая аберрация; δg' — поперечная сферическая аберрация.

Диафрагмирование Дефокусировка Диафрагмирование Дефокусировка

Коматическая аберрация - это частный случай сферической аберрации для боковых лучей. Лучи, приходящие под Коматическая аберрация - это частный случай сферической аберрации для боковых лучей. Лучи, приходящие под углом к оптической оси не собираются в одной точке, а дают изображение в виде «летящей кометы»

Астигматизм — это аберрация, при которой изображение точки, находящейся вне оси, и образуемое узким Астигматизм — это аберрация, при которой изображение точки, находящейся вне оси, и образуемое узким пучком лучей, представляет собой два отрезка прямой, расположенные перпендикулярно другу на разных расстояниях от плоскости безаберрационного фокуса. Астигматизм возникает вследствие того, что лучи наклонного пучка имеют различные точки сходимости — точки меридионального (тангенциального) или сагиттального фокусов бесконечно тонкого наклонного пучка. Меридиональная плоскость – любая, содержащая главную оптическую ось. Сагиттальная – плоскость, перпендикулярная меридиональной

Астигматизм Если меридиональные фокусы располагаются ближе к поверхности преломления, нежели сагиттальные, то говорят о Астигматизм Если меридиональные фокусы располагаются ближе к поверхности преломления, нежели сагиттальные, то говорят о положительном астигматизме, а если дальше, то об отрицательном. Астигматизм исправляется сложной системой линз

Дисторсия – различное линейное увеличение, которое дает линза для точек предмета, находящихся на различном Дисторсия – различное линейное увеличение, которое дает линза для точек предмета, находящихся на различном расстоянии от главной оптической оси.

Хроматическая аберрация Хроматические аберрации проявляются в образовании цветной каймы у изображения. Предметы размыты и Хроматическая аберрация Хроматические аберрации проявляются в образовании цветной каймы у изображения. Предметы размыты и окрашены из-за дисперсии света. Делятся на: • Аберрации положения • Аберрации увеличения

Хроматизм положения и увеличения Синий луч преломляется сильнее красного, поэтому получаем дисперсию. Разность фокусных Хроматизм положения и увеличения Синий луч преломляется сильнее красного, поэтому получаем дисперсию. Разность фокусных расстояний этих лучей называется хроматизмом положения. Исправляется системой линз, компенсирующих дисперсию. Лучи разных цветов дают изображение разного размера – хроматизм увеличения. Оптические системы с исправленной геометрической и хроматической аберрацией называются ахроматами.

Понятие об идеальной центрированной оптической системе 1/3 Центрированными называют системы линз, центры которых лежат Понятие об идеальной центрированной оптической системе 1/3 Центрированными называют системы линз, центры которых лежат на одной оптической оси. Оптическая система идеальна, если каждой точке или линии предмета соответствует точка или линия изображения. Соответствующие пары точек и линий называются сопряженными. Понятия фокуса и фокальной плоскости аналогичны соответствующим понятиям для линзы. Две сопряженные плоскости, перпендикулярные оптической оси, линейное увеличение для которых равно единице, называются главными. Точки пересечения главных плоскостей с оптической осью также главные.

Понятие об идеальной центрированной оптической системе 2/3 Расстояния между фокусами и соответствующими главными точками Понятие об идеальной центрированной оптической системе 2/3 Расстояния между фокусами и соответствующими главными точками называются фокусными расстояниями. Главные точки и фокусы называют кардинальными точками, а соответствующие плоскости – кардинальными плоскостями. Узловые точки – это такие сопряженные точки, что луч, проходящий через переднюю узловую точку и образующий с осью угол α, после преломления проходит через заднюю узловую точку и образует с осью тот же угол α. Если значения показателей преломления сред по обе стороны оптической системы одинаковы, то узловые точки совпадают с главными. Таким образом, оптическая система характеризуется шестью кардинальными точками и шестью кардинальными плоскостями.

Ход лучей в оптической системе F 2 H 2 F 1 H 1 f Ход лучей в оптической системе F 2 H 2 F 1 H 1 f 1 N 2 f 2

Глаз Слепое пятно Сетчатка 130 млн палочек длина 63 -81 мкм, диаметр 1, 8 Глаз Слепое пятно Сетчатка 130 млн палочек длина 63 -81 мкм, диаметр 1, 8 мкм 7 млн колбочек, дл. 35 мкм, диаметр 5 -6 мкм Желтое пятно Наиболее светочувствительное, диаметр 0, 4 мм Стекловидное тело показатель пр. 1, 336 Размеры Передне-задний размер 24, 3 мм Вертикальный 23, 4 мм Горизонтальный 23, 5 мм Роговица толщина в центре 0, 6 мм к периферии 1 мм Радиус кривизны 7 -8 мм Показатель преломления 1, 38 Хрусталик , диаметр 8 -10 мм, радиус кр. передней пов-ти 10 мм, задней – 6 мм, показатель преломления 1, 4

Оптическая система глаза Размеры указаны в мм Зрительная ось проходит через узловую точку, находящуюся Оптическая система глаза Размеры указаны в мм Зрительная ось проходит через узловую точку, находящуюся на задней поверхности, хрусталика и центр желтого пятна. Наклонена к главной оптической оси под углом примерно 5º Для того, чтобы глаз различал две точки предмета, необходимо, чтобы между двумя засвеченными колбочками непременно находилась одна не засвеченная. Оптическая сила: а) роговица: D = +42, 5 дптр, б) Передняя камера: D от +2 до +4 дптр, в) Хрусталик: от +19 до +33 дптр, г) Стекловидное тело; D от – 5 до – 6 дптр. Благодаря тому, что оптическая сила хрусталика - величина переменная, суммарная оптическая сила глаза от 49 до 73 дптр.

Оптические характеристики глаза 1/2 Расстояние наилучшего зрения – глаз четко видит без аккомодации a Оптические характеристики глаза 1/2 Расстояние наилучшего зрения – глаз четко видит без аккомодации a 0=25 см Ближняя точка глаза (ясного видения) – наиболее близкое расстояние до предмета, при котором еще возможно четкое изображение на сетчатке Угол зрения – угол β между оптической осью и лучом, проходящим через совпадающие узловые точки глаза Высота изображения β =H/L=h/l h=l. H/L

Оптические характеристики глаза 2/2 Наименьший угол зрения 1’ что соответствует расстоянию между точками, равному Оптические характеристики глаза 2/2 Наименьший угол зрения 1’ что соответствует расстоянию между точками, равному 70 мкм на расстоянии наилучшего зрения и размеру изображения 5 мкм Острота зрения. За единицу (норму) принят угол зрения равный 1’. При отклонении единица делится на столько, сколько минут составляет наименьший угол зрения у пациента.

Лупа – это оптический прибор для рассматривания мелких объектов, плохо различимых глазом, при этом Лупа – это оптический прибор для рассматривания мелких объектов, плохо различимых глазом, при этом предмет помещается на расстояние немного меньшее, чем фокусное. H O β' β β' F 1 a 0 N f β - угол зрения, под которым предмет рассматривается невооруженным глазом β' - угол зрения, под которым предмет рассматривается через лупу β' β =H/a 0 β’=H/f Г=β’/ β=a 0/f

Оптическая система микроскопа 1/2 Fоб-з Fок-п O Fоб-п N об ∆ ок Изображение, полученное Оптическая система микроскопа 1/2 Fоб-з Fок-п O Fоб-п N об ∆ ок Изображение, полученное объективом, находится в фокусе окуляра – в этом случае глаз работает без аккомодации

Оптическая система микроскопа 2/2 Fоб-з Fок-п Fок-з O N Fоб-п об ок Изображение, полученное Оптическая система микроскопа 2/2 Fоб-з Fок-п Fок-з O N Fоб-п об ок Изображение, полученное объективом, находится в между окуляром и его передним фокусом

Кардинальные точки и формула увеличения микроскопа 3 2 K B 1 о 1 H Кардинальные точки и формула увеличения микроскопа 3 2 K B 1 о 1 H FA K 1 F 1 H 1 F 2 C H 2 о 2 3 D 2 3 2 1 B` Точка первичного изображения, 1 создаваемого объективом ∆ Об Ок Фокальная плоскость окуляра Γ=Γоб · Γок

Более простой вывод формулы увеличения микроскопа h β´ O N h' об f 2 Более простой вывод формулы увеличения микроскопа h β´ O N h' об f 2 f 1 ∆ d 1 d 2 ок h' β´ - угол зрения, под которым β´ ≈ tg β´ = f 2 рассматривается предмет через окуляр β - угол зрения, под которым предмет рассматривается невооруженным глазом (на картинке нет) h β = a 0 – расстояние наилучшего зрения h' h = d 2 d 1 = h d 2 d 1 f 2 Γ= β´ β ≈ = hΔ f 1 f 2 a 0 Δ f 1 f 2

Интерференция волн Интерференция — явление сложения электромагнитных волн, при котором в области суперпозиции интенсивность Интерференция волн Интерференция — явление сложения электромагнитных волн, при котором в области суперпозиции интенсивность изменяется от максимума, превышающего сумму интенсивностей складываемых волн, до минимума, который не всегда равен нулю. В результате интерференции образуется устойчивая картина их усиления или ослабления Интерференция двух круговых когерентных волн с различной длиной волны и различными расстояниями между источниками

Когерентные волны Интерференция наблюдается только у когерентных волн, то есть волн с постоянной разностью Когерентные волны Интерференция наблюдается только у когерентных волн, то есть волн с постоянной разностью фаз ∆φ

Опыт Юнга, 1803 Ширина прорези примерно равна длине волны Видео Опыт Юнга, 1803 Ширина прорези примерно равна длине волны Видео

Когерентные волны Каким будет свет в точке P, сильным или слабым? S 1 x Когерентные волны Каким будет свет в точке P, сильным или слабым? S 1 x 2 S 2 Уравнение волны ω – частота x – расстояние t – время v - скорость фаза, φ Формула сложения волн P cos ∆φ = 1 → максимум, ∆φ = 2πm cos ∆φ = -1 → минимум, ∆φ = 2πm + π= (2 m+1)π, m=0, 1, 2, …

Разность фаз, разность хода ∆ Условие максимума для разности хода: Условие минимума для разности Разность фаз, разность хода ∆ Условие максимума для разности хода: Условие минимума для разности хода: ∆φ = 2 πm=2π∆/λ, ∆= mλ = 2 m · λ/2, ∆φ = (2 m+1)π =2π∆/λ, ∆= (2 m+1) · λ/2, т. е. разность хода должна включать целое число (длин) волн НЕцелое число (длин) волн или четное число полуволн или НЕчетное число полуволн E 1=E 2

Дифракция - явление искривления волновых лучей при встрече света с препятствием, оптическое пропускание или Дифракция - явление искривления волновых лучей при встрече света с препятствием, оптическое пропускание или отражение которого меняется на расстояниях, соизмеримых с длиной волны. Принцип Гюйгенса-Френеля: Христиан Гюйгенс (1678): каждая точка волнового фронта является источником вторичных сферических волн. Жан Френель(1815): вторичные источники когерентны, и поэтому волны от них, встречаясь, интерферируют.

Дифракция Френеля. Зоны Френеля – это участки волнового фронта, отличающиеся друг от друга по Дифракция Френеля. Зоны Френеля – это участки волнового фронта, отличающиеся друг от друга по разности хода до точки наблюдения на λ/2. Прохождение света через небольшое круглое отверстие радиуса R rm= mlλ Если открыто m = 2 k четное число зон Френеля, то радиус m-й зоны Френеля в точке M наблюдается минимум интенсивности (соседние зоны попарно друга гасят). количество открытых зон Если открыто m = 2 k + 1 нечетное число зон Френеля, то в точке M наблюдается максимум Френеля интенсивности.

Дифракция на щели (дифракция Фраунгофера) S b Щель α α Зоны Френеля . λ/2 Дифракция на щели (дифракция Фраунгофера) S b Щель α α Зоны Френеля . λ/2 ∆ Наблюдения дифракционной картины происходит на достаточно большом расстоянии. Более точно: l – расстояние от экрана со щелями до наблюдения дифракционной картины b – размер щели I Зависимость интенсивности света от угла падения Δ=b·sinα α Экран P b>>λ (широкая щель) тогда sinα ≈ 0 дифракции нет b< λ тогда sinα > 1, что невозможно Если щель разбивается на четное число зон Френеля – то в точке схождения лучей P будет минимум света Δ=2 m∙λ/2, sinα = mλ/b Если щель разбивается на НЕчетное число зон Френеля – то в точке схождения лучей P будет максимум света sinα =(2 m+1) λ/2 b