八典型光学系统.ppt

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八典型光学系统

8.3.6 显微镜的有效放大率 【例题8-1】:如果要求读数显微镜的瞄准精度为0.001MM,求显微镜的放大率。 解: 人眼直接观察0.001MM的物体所对应的视角为 人眼的视角分辨力为60〃,因此要求显微镜的视放大率为 分析 如果使用10×的目镜,则根据公式可以求得物镜的放大倍数为 由此可知,使用一个8×的显微物镜即能满足要求。 为了轻松观察,可将实际放大倍率取150 ×,若目镜放大倍率15 ×,则应选择物镜10 × 8.3.7 照明系统 临界照明 柯勒照明 临界照明(阿贝照明) 光源 物面(特点:窗对窗)不均匀 优点:亮度高,结构简单 缺点:照度不均匀 把光源的像成在物平面上,可使物体最大程度的接收到光源的照明。 柯勒照明 柯勒镜:照明系统的入瞳(瞳对窗) 聚光镜:把孔径光阑成像在显微镜物面上,把视场光阑成像在显微镜入瞳处 物面:显微镜的入窗(窗对瞳) 优点:照度均匀 缺点:结构复杂 两组镜头构成: 照明系统与成像系统的匹配 照明系统与成像系统的配合应注意两点: 瞳窗要衔接,这样既能保证物体的照明范围又可以充分利用光能 照明系统必须提供被照物体有足够的孔径角,能满足成像系统的数值孔径,以确保成像系统的性能。 8.3.8 显微镜应用的拓展 从对物体成像的特点来分,对近距离成像的光学系统都可以归类于显微镜,近代显微镜常在系统中加入其它镜组,以扩大显微镜的功能。 无限筒长的显微物镜 优点:物镜和辅助物镜之间是平行光,有利于装配和调整,可以在其间加入棱镜、滤光片和偏振片,而不会引起像点位置的变化及产生双像、叠影等。 物镜 辅助物镜 焦度计 激光共聚焦显微镜 显微摄影系统—— 显微镜与摄影系统组合 摄影物镜直接置于目镜的后方,使目镜所成的虚像,成像在照相底片或CCD上。 摄影物镜直接代替目镜,该目镜称为摄影目镜,为使整个共轭物像距不致于太大,目镜应设计成负光组。 数字显微镜 显微物镜的像面上,直接放置CCD接收器,连接到计算机上,还可以对显微镜的图像进行测量和实时处理,图像的大小也可以通过CCD靶面上的象素面积计算出来 习题(P.174页第5题) 100 8.4 望远系统 望远系统的组成 望远系统的放大率 望远系统的分类及特点 望远系统的分辨力 望远系统的有效放大率 望远系统的光束限制 望远镜的辅助系统 目镜 8.4.1 望远系统的组成及工作原理 组成:物镜+目镜 特点:物镜的像方焦点重合于目镜的物方焦点。无焦系统 改变目镜位置可以观察近距离物体 望远系统的分类 开普勒型 特点:目镜焦距为正光组,有中间实像,成倒像 结构长 伽利略型 特点:目镜焦距为负光组,无中间实像,成正立像 结构短 开普勒型 伽利略型 8.4.2 望远系统的视觉放大率 人眼直接观察时物体对人眼的张角与物体对仪器的张角相等 望远系统的视放大率等于仪器的角放大率 视放大率还可以表示为 8.4 人眼的分辨力 明视距离:人眼在近距离工作时的通常距离 250 MM. 分辨力:眼睛能分辩两个很靠近的点的能力称为眼睛的分辨率。 最小分辨角:能够分辩的最近两点对眼睛的张角称为眼睛的最小分辩角:60秒 最小分辨距离:在明视距离处(250MM)最小分辨角对应的线量:0.0725MM。 人眼的瞄准精度 人眼认为标志对目标重合而实际未重合的最大误差 。 瞄准精度与分辨力成正比,但不等于分辨力。 K与对准方式有关:p143 表8-4 分辩力和瞄准精度 两个不同的概念 分辨力是对静止的两个点的分辨能力 瞄准精度是对两个相对运动点重合的判断。 两个概念又是相互联系的,高的瞄准精度不仅取决于高的分辩力,同时也取决合适的瞄准方式。 8.5 双眼的立体视觉 8.2 放大镜 放大镜概述 放大镜的工作原理 放大镜的视放大率 放大镜的光束限制 放大镜用作目镜 8.2.1 放大镜概述 放大镜又称助视镜,当被观察物体的细节对眼睛的张角小于最小分辩角(1’)时,眼睛便无法分辩其细节,只能借助于目视光学仪器将其放大后再去观察。由此引入视觉放大率。 8.2.2 放大镜的工作原理图 8.2.3 视觉放大率 定义:通过目视光学仪器观察物体时,其像对眼睛张角的正切与直接看物体时物体对眼睛张角的正切之比 视放大率是一种主观放大率,不同于前面介绍的三种客观放大率。 放大镜的视放大率 当人眼直接观察物体时 当人眼通过放大镜观察物体时 视放大率 通常D=250mm 一般有: 当 时 当 时 当

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