27-应用光学第一讲.ppt

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应用光学第一讲 单位:厦门大学机电系测控技术研究所 主讲:张建寰 电话2186810 Email: aeolus@xmu.edu.cn, aeolus@hit.edu.cn 绪言 1、总学时:2×16(考试+习题课+答疑+考试,不包括实验); 2、检查方式:闭卷考试(AB卷),缺课1/3不能参加考试; 3、各章节学时分配: 参考资料: 1、张以谟,应用光学 2、顾培森,习题集 3、李林,应用光学例题、习题 4、Born Wolf, Principles of Optics, 7th edition. 中译本:杨暇荪译,电子工业出版社 第一章:几何光学基本原理 (一)光波和光线 1、光的本质 光和人类的生产、生活密不可分; 人类对光的研究分为两个方面:光的本性,以此来研究各种光学现象,称为物理光学;光的传播规律和传播现象称为几何光学。 1666年牛顿提出的“微粒说” 1678年惠更斯的“波动说” 1871年麦克斯韦的电磁场提出后,光的电磁波 1905年爱因斯坦提出了“光子”说 现代物理学认为光具有波、粒二象性:既有波动性,又有粒子性。 一般除研究光与物质相互作用,须考虑光的粒子性外,其它情况均可以将光看成是电磁波。 可见光的波长范围:380-780nm 单色光:同一波长的光引起眼睛的感觉是同一个颜色,称之为单色光; 复色光:由不同波长的光混合成的光称为复色光; 白光是由各种波长光混合在一起而成的一种复色光。 光是一种电磁波 对人的视觉起作用的电磁波称为可见光。波长范围约为4000 à~7600 à 波长以纳米(nm)或埃(à)为单位。 1 nm = 10E-9 m 不同的波长,在视觉上形成不同的色觉,即赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫。其中: 红 6400~7500 -红外 橙 6000~6400 黄 5500~6000 绿 4800~5500 蓝 4500~4800 紫 4000~4500 -紫外 人眼对5550 à(555nm)的黄绿光最敏感 2、光源 从物理学的角度看,辐射光能的物体称为发光体,或称为光源。 点光源是当光源的大小 与辐射光能的作用距离相比可以忽略时,此光源可认为是点光源。 例如:人在地球上观察体积超过太阳的恒星仍认为是一个发光点。 在几何光学中,发光体与发光点概念与物理学中完全不同。 无论是本身发光或是被照明的物体在研究光的传播时统称为发光体。在讨论光的传播时,常用发光体上某些特定的几何点来代表这个发光体。在几何光学中认为这些特定点为发光点,或称为点光源。 3、光线 当光能从两孔间通过,如果孔径与孔距相比可以忽略则称穿过孔间的光管为物理学上的光线。 几何光学上的光线是无直径、无体积的,而有方向性的几何线,其方向代表光能传播的方向。 4、波面 光波是电磁波,任何光源可看作波源,光的传播正是这种电磁波的传播。光波向周围传播,在某一瞬时,其相位相相同的各点所构成的曲面称为波面。波面可分为平面波,球面波或任意曲面波。 在各向同性介质中,光沿着波面法线方向传播,所以可以认为光波波面法线就是几何光学中的光线。 (二)几何光学的基本定律 1. 三个基本定律 (1) 光线在均匀介质中按直线传播,称直线传播定律。 (2) 来自不同方向的光线在介质中相遇后,各保持原来的传播方向继续传播,这就是光的独立传播定律。 (3) 折反射定律:光在两种各向同性、均匀介质分界面上要发生反射和折射。即一部分光能量反射回原介质,另一部分光能量折射入另一介质。 反射定律: * 反射光线和折射光线都在入射面内,它们与入射光分别在法线两侧。 * 入射角等于反射角。即 θi = θr——反射定律 折射率(n) 一定波长的单色光在真空中的传播速度与它在给定介质中的传播速度之比,称为该介质对指定波长的光的绝对折射率。即: n = c/v 折射率高的介质,光速低,称为光密介质; 折射率低的介质,光速高,称为光疏介质。 相对折射率:当光线从第一介质进入第二介质时,第二介质相对于第一介质的折射率称为相对折射率,其值为第二介质折射率与第一介质折射率之比,记为n21。 通常所讲的介质的折射率是介质相对于空气的折射率。 ⅱ 光纤光纤通常用d = 5-60μm的透明丝作芯料,为光密介质;外有涂层,为光疏介质。只要满足光线在其中全反射,则可实现无损传输。 光纤按折射率随r分布特点可分为均匀光纤和非均匀光纤两种。其中非均匀光纤具有光程短,光能损失小,光透过率高等优点。 全反射棱镜 主要用于改变光传播方向并使像上下左右转变。 一般玻璃的折射率1.5,则入射角42°即可。 a) 直角棱镜:可以改变光路方向 b)波罗(Porro)镜:180°偏转加上下倒像 c) 多夫(Dove)镜:倒像镜 d) 直四角棱镜斜面入射时,出射光与之平行 色散

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