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光学竞赛培训讲座
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ——Mahatma Gandhi 像明天就会死亡那样(珍惜)生活,像永远也不会死那样(坚持)学习。 ——圣雄甘地光学竞赛内容几何光学(反射、折射,透镜成像,散射,显微镜,望远镜)波动光学(光程,相位,干涉、衍射,光谱)量子光学(光电效应,康普顿散射,光子的能量和动量)几何光学反射、折射、全反射单球面折射,球透镜,成像公式,光学仪器一 反射、折射、全反射反射定律:光线入射到两种物质的界面,反射光、折射光与入射光在同一平面,反射角等于入射角。上部为介质1,下部为2。折射定律 全反射:光从光密物质射向光疏物质时,当入射角大于临界角时,没有折射光进入光疏物质。 例1,直视水下深度为的物体A,求其视觉深度OA’,解:物之狭窄锥形光束几乎垂直于水面折射进入位于正上方人眼。 在B点折射 。推而广之,直入射, 水中鱼看正上方空气中物体,h’=nh例2,视线与水面法向成角。求水下1米处物体的视觉深度。, , 折射角即为视线的视角。为瞳孔对像的张角,对应着物体发出的窄光束 。 , 图中,而所以,因为, 中间括号因子为1。代入 , 以及 近轴光学近轴条件:物点距光轴近(与物距比),光束窄,与光轴夹角小,小角度近似成立。实物和虚物:发散光进入系统,发散光的源头为实物。反之,为虚物。正负号规定:光线主要方向(左到右)为正,光轴与系统交点为光心。物在光心左侧,物距为正,反之为负。像在光心右侧为正,像距为正,反之为负。光心到球面园心的连线与光轴同方向,即球心在光心右侧,半径为正,反之为负。遇到反射时,等效于入射到n= -n的介质。二 单球面折射1研究近轴光束在以凸球面分隔的两种介质界面处的折射。 (1)(凹状)单球面折射2 (2) 与(1)形式相同。 薄透镜公式两个球面很近,透镜厚度与直径(光照区域)比,可忽略,所以两个界面共一个光心。(1)+(2)得到薄透镜成像公式(透镜两侧介质不同, 3种折射率),考虑到符号规定,界面1的像(正)是界面2的物,在光心右侧,物距变符号,得到 (3) 为系统的物距、像距。一次处理紧邻的两个折(反)射界面共轴光学系统。特例:1, 空气中,, (4)2,对称双凸透镜:, 薄透镜近轴成像 (5)3,若 , 则 。 即 系统得到大小相等、倒立的实像。平面折射:, (6)放大率 (7)反射情况: (8)例1平凹透镜,R=0.5米,平面镀银。L=1.5米,n=1.5。求终像。解:(1)注意到 ,R10。 对于一次折射然后一次反射,应用公式 ,有, , P’在系统右侧。(2)反射光线再次折射,物在右侧,P’为虚物,,仍然 。代入时应注意 ,, 得到 , 正号表示像P’’在系统右侧,如下图。或者,(1)后,再一次应用单球面公式,注意反射光是从玻璃里折射到空气中,光轴反向(最好再画图)。这时P’为实物 ,半径也反号 , , , 。负号表示P’’在物的同侧,在新图中在系统左侧,而新图与原图方向相反,所以在原图中系统的右侧。例2 两个薄玻璃壳边缘粘合,一个背面镀银。用自准法,当屏幕距系统 L=20厘米,屏幕上小孔后亮点S,其明亮的像点S’也在屏幕上(几乎与S重合)。如果把壳内充满水,n=4/3 , 仍用自准法,亮点应离屏多远,使得其像也在屏上? (所谓自准法,即物、像重合,但为观察方便,上下错开)解: 薄壳折射的影响可忽略。开始时,单纯凹面镜反射,先求半径。因为 ,应用公式(3), 得到 。即物在凹反射镜的球心处。充满水后,系统为(空气中的水凸面折射+凹面反射)+水凹面折射的两步走,应用,最终应有 。凸面折射+凹面反射, 凹面再(反向)折射,应用 考虑到反向(不重新画图)有,, , (空气),,, 且 , 代入 , 。注水后,屏移到12厘米处。思考题:以下系统有何不同?例3,半径为,折射率为的玻璃球放在空气中。直径连线左侧物点P, 距离近侧球面s。球的背面镀银。求(1)终像。(2)当物点匀速朝向球运动时,像点的速度。(3)玻璃的折射率为多少时,像作匀速运动
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