光学教程 总结ppt课件.ppt
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1、第一章 光的干涉,【知识结构】,第一章 光的干涉,第一章 光的干涉,(1)光程是光在媒质中所经历的几何路径折合成光在真空中的路程,光程的大小等于光在媒质中经历的几何路程r与媒质折射率n的乘积nr。如果光线连续穿过几种媒质,光程为:,光程、光程差、相位差,(2)来自同一点光源的两束相干光,经历不同的光程在某点相遇,两束光线的光程之差称为光程差。,(3)光程差为,两束相干光在该处光振动的相位差为:,第一章 光的干涉,光从光疏媒质正入射或掠入射到光密媒质上,又从分界面反射时,反射光波与入射光波在入射点处(分界面上),两者相位相反,相当于光程增加或减少/2,称为半波损失。,半波损失:,第一章 光的干涉
2、,此装置是分波阵面的典型,条纹明、暗纹的位置由两束光的光程差决定:,杨氏双缝干涉装置:,明纹,暗纹,条纹间距:,或,条纹形状:为一组与狭缝平行、等间隔的直线。,第一章 光的干涉,此装置是分振幅干涉(即分能量干涉。)薄膜上下表面反射光的光程差为:,等倾干涉:,上下表面反射光之一有半波损失,取/2,上下表面反射光都有半波损失或都没有半波损失时不附加/2 。,明纹,暗纹,第一章 光的干涉,平行光从相同的倾角入射不均匀的薄膜,相干光光程差,随膜厚 变化,膜厚 相同的地方,光程差 相同,干涉情况也相同,并处于同一级干涉条纹上。,等厚干涉:,等厚干涉条纹对应膜的等厚线。,等厚干涉条纹只形成在薄膜表面。,实
3、际采用最多的是正入射方式,光程差:,相邻两级条纹之间膜的厚度差为:,条纹间距:,为楔角,第一章 光的干涉,牛顿环:,亮环半径:,条纹形状:为一组同心园环,环纹间距从中心到边缘逐渐变密,级次从中心到边缘越来越高。,暗环半径:,曲率半径:,第一章 光的干涉,麦克耳孙干涉仪:,第一章 光的干涉,第二章 光的衍射,惠更斯原理,惠更斯原理表述为:任何时刻波面上的每一点都可作为次波的波源,各自发出球面次波;在以后的任何时刻,所有这些次波的包络面形成整个波在该时刻的新波面。,第二章 光的衍射,惠更斯-菲涅耳原理,菲涅尔根据惠更斯的“次波”假设,补充了描述次波的基本特征-相位和振幅的定量表示式,并增加了“次波
4、相干叠加”的原理,使之发展成为惠更斯菲涅尔原理。,第二章 光的衍射,上式称为菲涅耳积分。借助惠更斯菲涅耳原理可解释和描述光束通过各种形状的障碍物时所产生的衍射现象。菲涅耳衍射的计算很困难,可以用振幅矢量叠加法做近似的处理。,第二章 光的衍射,菲涅耳半波带,在这种情况,由任何相邻两带的对应部分所发出的次波到达P点时的光程差为 ,,而相位差为 。这样分成的环形带称为菲涅耳半波带(简称半波带)。,第二章 光的衍射,合振动的振幅矢量为:,上式中,当k是奇数时取正号,亮点;当k是偶数时取负号,暗点。,第二章 光的衍射,圆孔的菲涅尔衍射,如果用平行光照射圆孔, 则,第二章 光的衍射,圆屏的菲涅耳衍射,即不
5、管圆屏的大小和位置如何,圆屏几何影子的中心永远有光到达。,圆屏遮蔽了开始的k个带,则P点的合振幅为:,第二章 光的衍射,波带片,只能让奇数半波带或偶数半波带透光,那么由于各波带上相应各点到达考察点的光程差为波长的整数倍,各次波到达该点时所引起的光振动的相位差为 的整数倍,因而相互加强,合振幅为:,在任一情况下,合成振动的振幅均为相应的各半波带在考察点所产生的振动振幅之和。这样做成的光学元件叫做波带片。,或,其中R为物距, 为像距,波带片的作用类似于透镜成像作用,,第二章 光的衍射,夫朗禾费单缝衍射,第二章 光的衍射,(1)单缝衍射中央最大的位置,即,(中央最大值的位置),(2)单缝衍射最小值的
6、位置,即,(最小值位置),(3)单缝衍射次最大的位置,(4) 又称衍射反比律。物理意义:首先反映了障碍物与光波之间限制和扩展的辨证关系。其次,包含着“放大”。缝宽减小, 就增大。不是通常的几何放大,而是一种光学变换放大,这是激光测径和衍射用于物质结构分析的基本原理。,第二章 光的衍射,夫朗禾费圆孔衍射,第二章 光的衍射,艾里斑的半角宽度为:,衍射图样是一组同心的明暗相间的圆环。中央亮斑的光强占整个入射光强的84%,称为艾里斑。,艾里斑的线半径为:,第二章 光的衍射,任何具有空间周期性的衍射屏都可以叫衍射光栅。,第二章 光的衍射,光栅衍射的强度分布,光栅衍射的强度分布,第二章 光的衍射,光栅方程
7、,衍射光栅所产生谱线的位置,可写为:,这个重要公式称为光栅方程。j称为谱线的级数。,可见谱线的半角宽度与d的乘积成反比,d愈大,愈小,谱线愈窄,锐度越好。,谱线的半角宽度,第二章 光的衍射,对于一定的波长来说,各级谱线之间的距离由光栅常量d决定。各级谱线的强度分布,随b与d的比值而改变。在这个比值为整数的情况下,某些级数的谱线将消失。这种现象称为谱线的缺级。,第三章 几何光学基本原理,费马原理,光在指定的两点间传播,实际的光程总是一个极值。就是光沿光程最小值、最大值或恒定值的路程传播。是几何光学中的一个最普遍的基本原理,数学表达式为:,极值(极小值、极大值或恒定值),单心光束,仅考虑光束的传播
8、方向而不讨论其他问题,那么光束可以看做是由许多光线构成的。可以把发光点看做是一个发散光束的顶点,凡是具有单个顶点的光束称为单心光束。,第三章 几何光学基本原理,光在平面上的反射不破坏光束的单心性。但折射时,除平行光束折射后仍为平行光束外,单心光束将被破坏,第三章 几何光学基本原理,全反射,第三章 几何光学基本原理,棱镜,棱镜是一种常见的光学元件,它的主要用途有两种:作为色散元件和利用光的棱镜内的全反射来改变光束的方向,即转向元件。,棱镜材料的折射率为:,第三章 几何光学基本原理,符号法则,球面的中心点O称为顶点,球面的球心C称为曲率中心,球面的半径称为曲率半径,连接顶点和曲率中心的直线CO称为
9、主轴,通过主轴的平面称为主平面。主轴对于所有主平面具有对称性。,第三章 几何光学基本原理,近轴光线条件下球面反射的物像公式,对于r一定的球面,只有一个 和给定的s对应,此时存在确定的像点。这个像点是一个理想的像点,称为高斯像点。s称为物距, 称为像距,这个联系物距和像距的公式称为球面反射物像公式。,第三章 几何光学基本原理,球面折射对光束单心性的破坏,近轴光线条件下球面折射的物像公式,第三章 几何光学基本原理,横向放大率,在近轴光线和近轴物的条件下,垂直于主轴的物所成的像仍然是垂直于主轴的,像的横向大小与物的大小之比值为横向放大率,薄透镜的作图求像法,第四章 光学仪器的基本原理,放大本领,在眼
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