光学竞赛培训讲义

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1、Liveasifyouweretodietomorrow.Learnasifyouweretoliveforever.——MahatmaGandhi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1,几何光学(反射、折射,透镜成像,散射,显微镜,望远镜)2,波动光学(光程,相位,干涉、衍射,光谱)3,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38反射定律:光线入射到两种物质的界面,反射

2、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’,38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。38,,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38

3、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。1,物在光心左侧,物距为正,反之为负。2,像在光心右侧为正,像距为正,反之为负。3,光心到球面园心的连线与光轴同方向,即球心38在光心右侧,半径为正,反之为负。1,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238(2)与(1)形

4、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)382,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。1,平面折射:,(6)2,放大率(7)3,反射情况:(8)例1平凹透镜,R=0.5米,平面镀银。L=

5、1.5米,n=1.5。求终像。解:(1)注意到,R1<0。对于一次折射然后一次反射,应用公式,有,,P’在系统右侧。38(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=

6、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38,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。(1)凸面折射+凹面反射,(2)凹面再(反向)折射,应用38考虑到反向(不重新画图)有,,,(空气),,,且,代入,

7、。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。解:物理过程:凸面折射(光心O138)+凹面镜反射(光心O2)+凹面折射(光心O1)。注意:两个光心,即界面非紧邻。3次应用,分别列出方程,注意正负号以及直径对于物距的影响。(1),(2),得到,应为负值,在O2左侧。(3)对前表面(左侧)为虚物,物距取负号,3个方程联立得。

8、像的速度为式中为物点速度。当时,匀速运动。例4凸透镜L1(f1)、L2(f2)共轴,相距d。(a)若要出射光与入射光平行,入射光须满足什么条件。(b)画出各种可能的光路情况。原题没有参考图。38解答:在公式计算的基础上,更注重分析。做参考图。(a)最后出射光与入射光平行,即CD//AB。设入射光与光轴夹角,相交在P,O1B=h。L1出射光BC与光轴夹角,相交

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