Сведения из физической и геометрической оптики
Сведения из физической и геометрической оптики
Термооптические постоянные
Показатели качества оптического стекла
Спектральная характеристика коэффициента пропускания света
Спектральная характеристика коэффициента пропускания света
Потери света при прохождении потока излучения через оптическую систему
Потери света при прохождении потока излучения через оптическую систему
Потери света при прохождении потока излучения через оптическую систему
199.50K
Category: physicsphysics

Сведения из физической и геометрической оптики

1. Сведения из физической и геометрической оптики

• 2 курс Геодезическое инструментоведение

2. Сведения из физической и геометрической оптики

• Краткие сведения из геометрической
оптики.
• Основные понятия и законы
геометрической оптики.

3.

Сведения из физической и
геометрической оптики
Показатель преломления:
• (если символ D отсутствует, значит показатель преломления указан
для длины волны света X = 589,3 нм)
• отношение скорости электромагнитного излучения (света) в вакууме
(n = 1) к фазовой скорости распространения излучения (света) в
данной среде.
– Фазовой скоростью волны называют скорость распространения
поверхности колебаний равной фазы.
Показатель преломления для нормальных условий эксплуатации
(атмосферного давления 760 мм рт. ст. и температуры 20 ± 5° С),
при этом для воздуха n = 1,000274.
Флинты по сравнению с кронами имеют больший показатель
преломления.

4.

Сведения из физической и
геометрической оптики
• 2. Средняя дисперсия:
• (
= 486,1 нм,
= 656,3 нм)
• 3. Коэффициент дисперсии:
• 4. Частная дисперсия:
волны,
- большая длина волны).
• 5. Относительная частная дисперсия:
(
- меньшая длина
• Основными характеристиками среди выше перечисленных
постоянных оптического стекла являются показатель преломления п и
коэффициент дисперсии V.

5. Термооптические постоянные

• Показатели преломления оптических стекол увеличиваются с
увеличением температуры. Для расчета термооптических аберраций,
изменения размеров оптических элементов и изменения увеличения
оптических приборов, вызванных изменением температуры, в каталогах
приводятся термооптические постоянные, например, температурный
коэффициент:
• (изменение абсолютного показателя преломления стекла при повышении
температуры на 1°С для длины волны )
- коэффициент теплового линейного расширения стекол.
Показатель преломления для данной температуры вычисляют по формуле
где, t - температура в °С

6. Показатели качества оптического стекла

• Оптическое стекло подразделяют на категории, классы и группы по
показателям качества.
• Отклонение основных оптических постоянных от установленных в
каталогах значений.
• Бессвильность. Свилями называют стеклообразные прозрачные
включения, отличающиеся по показателю преломления от
окружающего их стекла.
• В стекле допускают только отдельные тонкие свили, по
бессвильности стекла выпускают двух классов.
• Оптическая однородность. Под оптической однородностью, в
общем смысле, понимают постоянство показателя преломления по
объему стекла, характеризуется отношением значения угла
разрешения коллиматора с введенной в поле зрения заготовкой к
теоретическому углу разрешения коллиматора, для стекла первой
категории равна единице, для стекла четвертой категории равна 1,2.

7. Спектральная характеристика коэффициента пропускания света

• Спектральный коэффициент пропускания
с учетом потерь на
граничных поверхностях стекла вычисляется как отношение
прошедшего через стекло потока излучения
к падающему
потоку
:
• Между коэффициентом внутреннего пропускания (без учета потерь
на граничных поверхностях) τ1λ и τλ существует связь:
τλ = Rm τ1λ

8. Спектральная характеристика коэффициента пропускания света

Коэффициент Rm характеризует потери света за счет
отражения на двух граничных поверхностях, определяется
показателем преломления, его значение как функция от п
приводится в каталоге на оптическое стекло.
• Значение Rm при однократном отражении вычисляется
как:
• при многократном отражении:

9. Потери света при прохождении потока излучения через оптическую систему

• При прохождении потока излучения через оптическую
систему, состоящую из преломляющих и отражающих
поверхностей, часть его теряется на отражение,
поглощение и рассеяние.
• Отражением потока излучения называют явление, при
котором свет, падающий на границу двух сред с разными
показателями преломления, частично или полностью
возвращается обратно.
• Количество отраженного света зависит от качества
поверхности, показателей преломления и от угла падения
излучения.

10. Потери света при прохождении потока излучения через оптическую систему

• Отражение от оптически гладкой поверхности
(соответствует 14-му классу чистоты) называют
зеркальным; отражение от шероховатой поверхности,
полученной, например, шлифованием, называют
диффузным или матовым.
• Потери света на отражение могут быть снижены путем
нанесения просветляющих покрытий - тонких пленок,
толщина которых равняется одной четверти от длины
волны падающего излучения. В тонких пленках
происходит явление интерференции, поэтому, кроме
снижения потерь на отражение, в них гасится вредный
рассеянный свет.

11. Потери света при прохождении потока излучения через оптическую систему

Поверхность граничащая с
воздухом
Показатель преломления
Коэффициент
отражения р
Непросветленная оптическая
поверхность
п< 1,5
1,6 <п< 1,7
1,8 <п <2,0
0,04
0,067
0,1
С однослойным просветлением
(химическим методом)
п< 1,52
1,6 < п< 1,64
п> 1,7
0,012
0,021
0,0285
С двухслойным просветлением
не оговаривается
0,011
С трехслойным просветлением
не оговаривается
0,0065
-
82%
94%
(65 - 75)%
(41 - 54)%
(60 - 70)%
Металлы: золото
серебро
платина
алюминий
сталь
хром
English     Русский Rules