工程光学基础1课件.pptx
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1、2011.3,简历李林,1957年生。北京理工大学光电学院教授,博士生导师,北京市教学名师。主编出版了七本著作。获得部级科技一等奖1次,二等奖1次,三等奖4次。应用光学课程获北京市精品课程。主要研究领域为光学系统设计,光电仪器设计与检测,光学CAD软件研制,照明光学系统研究,光引擎研究,红外仿真研究,空间光学研究。现为中国照明学会理事,全国光学和光学仪器标准化技术委员会委员,中国兵工学会光学专业委员会委员,中国宇航学会光学专委会委员,中国光学学会会员,中国兵学会会员,SPIE会员,长春光机所学报光学精密工程编委,光学技术编委。,2011.3 简历,绪论,绪论,2011.3,广义的说,光学是研究
2、从微波、红外线、可见光、紫外线直到 X射线的宽广波段范围内的,关于电磁辐射的发生、传播、接收和显示以及跟物质相互作用的科学。,光学是一门有着悠久历史的学科,它的发展史可追溯到2000多年前。 人类对光的研究,最初主要是试图回答“人怎么能看见周围的物体?”之类问题。,2011.3 光学是一门有着悠久历史的学科,它的发展史,2011.3,约在公元前400多年(先秦时代),中国的墨经中记录了世界上最早的光学知识。它有八条关于光学的记载,叙述影的定义和生成,光的直线传播性和针孔成像,并且以严谨的文字讨论了在平面镜、凹球面镜和凸球面镜中物和像的关系。,公元11世纪阿拉伯人伊本海赛木发明透镜 公元1590
3、年到17世纪初,詹森和李普希同时独立地发明显微镜; 17世纪上半叶,斯涅耳和笛卡儿将光的反射和折射的观察结果,归结为今天大家所惯用的反射定律和折射定律。,2011.3 约在公元前400多年(先秦时代),中国,2011.3,1665年,牛顿进行了太阳光的实验,把太阳光分解成简单的组成部分光谱。牛顿还发现了牛顿环。牛顿根据光的直线传播性,认为光是一种微粒流。 惠更斯创立了光的波动说。提出“光同声一样,是以球形波面传播的”。,19世纪初,波动光学初步形成,其中托马斯杨圆满地解释了“薄膜颜色”和双狭缝干涉现象。菲涅耳于1818年以杨氏干涉原理补充了惠更斯原理,圆满解释了光的干涉和衍射现象,也能解释光的
4、直线传播。,2011.3 1665年,牛顿进行了太阳光的实验,把太,2011.3,1846年,法拉第发现了光的振动面在磁场中发生旋转;1856年,韦伯发现光在真空中的速度等于电流强度的电磁单位与静电单位的比值。他们的发现表明光学现象与磁学、电学现象间有一定的内在关系。,1860年前后,麦克斯韦指出光是电磁波。1900年,普朗克提出了辐射的量子论。光的量子称为光子。1905年,爱因斯坦运用量子论解释了光电效应。第一次提出了狭义相对论基本原理。1922年发现了康普顿效应,1928年发现了喇曼效应量子力学和狭义相对论都是在关于光的研究中诞生和发展的。,2011.3 1846年,法拉第发现了光的振动面
5、在磁,2011.3,1960年,梅曼用红宝石制成第一台可见光的激光器;同年制成氦氖激光器;1962年产生了半导体激光器;1963年产生了可调谐染料激光器。由于激光具有极好的单色性、高亮度和良好的方向性,所以自1958年发现以来,得到了迅速的发展和广泛应用,引起了科学技术的重大变化。,光学的另一个重要的分支是由成像光学、全息术和光学信息处理组成的。这一分支最早可追溯到1873年阿贝提出的显微镜成像理论,和1906年波特为之完成的实验验证;1935年泽尔尼克提出位相反衬观察法,并依此由蔡司工厂制成相衬显微镜,为此他获得了1953年诺贝尔物理学奖;1948年伽柏提出的现代全息照相术的前身波阵面再现原
6、理,为此,伽柏获得了1971年诺贝尔物理学奖。,2011.3 光学的另一个重要的分支是由成像光学、,2011.3,自20世纪50年代以来,开始把数学、电子技术和通信理论与光学结合起来,给光学引入了频谱、空间滤波、载波、线性变换及相关运算等概念,更新了经典成像光学,形成了“傅里叶光学”和光学信息处理学科。光纤通信就是依据这方面理论的重要成就,它为信息传输和处理提供了崭新的技术。,在现代光学研究中,由强激光产生的非线性光学现象正为越来越多的人们所注意。激光光谱学,包括激光喇曼光谱学、高分辨率光谱和皮秒超短脉冲,以及可调谐激光技术的出现,已使传统的光谱学发生了很大的变化,成为深入研究物质微观结构、运
7、动规律及能量转换机制的重要手段。它为凝聚态物理学、分子生物学和化学的动态过程的研究提供了前所未有的技术。,2011.3 在现代光学研究中,由强激光产生的非线性光,2011.3,通常把光学分成几何光学、物理光学和量子光学。几何光学利用光线的概念,用折射和反射定律来描述光在各种媒质中的传播现象和传播规律。,物理光学是从光的波动性出发来研究光在传播过程中所发生的现象的学科,所以也称为波动光学。它可以比较方便的研究光的干涉、光的衍射、光的偏振,以及光在各向异性的媒质中传插时所表现出的现象。,量子光学从光子的性质出发,来研究光与物质相互作用的学科。它的基础主要是量子力学和量子电动力学。,2011.3通常
8、把光学分成几何光学、物理光学和量子光学。,2011.3,应用光学 主要研究光学的应用问题。技术光学:光学系统设计及光学仪器理论,光学制造和光学测试,干涉量度学,薄膜光学,纤维光学和集成光学等光度学、辐射度学: 有关电磁辐射物理量的测量和计算色度学: 以人眼为接收器,研究电磁辐射所引起的彩色视觉,及其心理物理量的测量和计算与其他学科交叉的分支: 天文光学、海洋光学、遥感光学、大气光学、生理光学及兵器光学等。 光学是由许多与物理学紧密联系的分支学科组成;由于它有广泛的应用,所以还有一系列应用背景较强的分支学科也属于应用光学范围。,2011.3应用光学,2011.3,常见光电仪器,观察仪器:望远镜测
9、量仪器:测距机瞄准:火炮周视瞄准镜摄像:照相机,2011.3常见光电仪器,2011.3,望远镜,2011.3望远镜,2011.3,2011.3,2011.3,显微镜,2011.3显微镜,2011.3,常见光电仪器,照相机,2011.3常见光电仪器,2011.3,不管光电仪器多复杂,大体由三大部分构成:,机械部分:仪器的传动机构、联接机构、调 整机构、壳体等,电器部分:各种电子线路、照明、显示、 计算机控制等,2011.3不管光电仪器多复杂,大体由三大部分构成:机械部分,2011.3,光学部分:由各类透镜、棱镜、平面镜、光栅等光学元件组合而成,2011.3光学部分:由各类透镜、棱镜、平面镜、光栅
10、等光学元,2011.3,设计一个光电仪器的步骤,1. 初步设计 原理方案拟定,外形尺寸计算,各分系统确定2 . 光学设计(像差设计) 确定具体的结构参数,校正像差,达到要求的成像质量,2011.3设计一个光电仪器的步骤1. 初步设计,2011.3,光学系统是光学仪器核心应用光学是后续其它专业课程的基础实际工作中必备的基础知识特点:理论联系实际,学习目的,2011.3光学系统是光学仪器核心学习目的,第一章 几何光学基本定律与成像概念,第一章 几何光学基本定律与成像概念,2011.3,对成像的要求,本章要解决的问题:,像与成像的概念,光是怎么走的?光的传播规律,2011.3对成像的要求本章要解决的
11、问题:像与成像的概念 光,2011.3,第一节 几何光学的基本定律,研究光的意义: 90%信息由视觉获得,光波是视觉的载体,光是什么?弹性粒子弹性波电磁波波粒二象性,1666年:牛顿提出微粒说,弹性粒子,1678年:惠更斯提出波动说,以太中传播的弹性波,1873年:麦克斯韦提出电磁波解释,电磁波,1905年:爱因斯坦提出光子假设,20世纪:人们认为光具有波粒二象性,2011.3第一节 几何光学的基本定律 研究光的意义: 9,2011.3,一般情况下, 可以把光波作为电磁波看待,光波,波长:,2011.3 一般情况下, 可以把光波作为电磁波看待,光波,2011.3,光的本质是电磁波光的传播实际上
12、是波动的传播,物理光学: 研究光的本性,并由此来研究各种光学现象,几何光学: 研究光的传播规律和传播现象,2011.3光的本质是电磁波物理光学:几何光学:,2011.3,可见光:波长在400-760nm范围红外波段:波长比可见光长紫外波段:波长比可见光短,2011.3可见光:波长在400-760nm范围红外波段:,2011.3,可见光:波长在0.40.7um范围红外波段:波长比可见光长紫外波段:波长比可见光短,2011.3可见光:波长在0.40.7um范围红外波段:,2011.3,可见光:400-760nm 单色光:同一种波长 复色光:由不同波长的光波混合而成,频率和光速,波长的关系在透明介质
13、中,波长和光速同时改变,频率不变,2011.3 可见光:400-760nm,2011.3,几何光学的研究对象和光线概念,几何光学研究对象 不考虑光的本性 研究光的传播规律和传播现象,特点: 不考虑光的本性,把光认为是光线,光线的概念:能够传输能量的几何线,具有方向,光线概念的缺陷,2011.3几何光学的研究对象和光线概念几何光学研究对象特点,2011.3,采用光线概念的意义: 1.用光线的概念可以解释绝大多数光学现象影子、日食、月食,2011.3采用光线概念的意义:,2011.3,2.绝大多数光学仪器都是采用光线的概念设计的 望远镜,显微镜,照相机,光波的传播问题就变成了几何的问题,所以称之为
14、几何光学,当几何光学不能解释某些光学现象,例如干涉、衍射时,再采用物理光学的原理,2011.3 2.绝大多数光学仪器都是采用光线的概念设,2011.3,光线与波面之间的关系,波面:波动在某一瞬间到达的各点组成的面,A,t时刻,t+t时刻,2011.3光线与波面之间的关系波面:波动在某一瞬间到达的各,2011.3,光线是波面的法线 波面是所有光线的垂直曲面,同心光束:由一点发出或交于一点的光束; 对应的波面为球面,2011.3 光线是波面的法线同心光束:由一点发出或交于一,2011.3,像散光束: 不严格交于一点,波面为非球面,任意曲面波,2011.3像散光束:,2011.3,平行光束,波面为平
15、面,2011.3平行光束波面为平面,2011.3,光的传播现象的分类,几何光线基本定律,灯泡,空气,玻璃,光的传播可以分类为:1、光在同一种介质中的传播;2、光在两种介质分界面上的传播。,2011.3光的传播现象的分类几何光线基本定律灯泡空气玻璃光,2011.3,二、几何光学基本定律,1、光线在同一种均匀透明介质中时:,直线传播定律,成分均匀,透光,例如:影子形成,日蚀,月蚀,小孔成像,精密测量仪器,2011.3二、几何光学基本定律1、光线在同一种均匀透明介质,2011.3,2、光的独立传播定律: 不同光源发出的光在空间某点相遇时,彼此互不影响,各光束独立传播,干涉:当两束光是由光源上同一点发
16、出,经过不同途径传播后在空间某点交会时,交会点处光的强度将不再是两束光强度的简单叠加,而是根据两束光所走路程的不同,有可能加强,也有可能减弱。,2011.32、光的独立传播定律:干涉:,2011.3,3、光线在两种均匀介质分界面上传播时: 反射定律,折射定律,反射定律:反射光线位在入射面内; 反射角等于入射角 I1=R1。,折射定律:折射光线位在入射面内; 入射角正弦和折射角正弦之比,对两种一 定介质来说是一个和入射角无关的常数 。,n1,2称为第二种介质相对于第一种介质的折射率,2011.33、光线在两种均匀介质分界面上传播时:反射定律:,2011.3,AO: 入射光线OB: 反射光线OC:
17、 折射光线NN: 过投射点所做的分界面法线I1: 入射光线和分界面法线的夹角,入射角R1: 反射光线和分界面法线的夹角, 反射角I2: 折射光线和分界面法线的夹角,折射角,2011.3AO: 入射光线,2011.3,相对折射率与绝对折射率,相对折射率: 一种介质对另一种介质的折射率,绝对折射率,介质对真空或空气的折射率,2011.3相对折射率与绝对折射率相对折射率:绝对折射率介质,2011.3,相对折射率与绝对折射率之间的关系,相对折射率:,第一种介质的绝对折射率:,第二种介质的绝对折射率:,所以,2011.3相对折射率与绝对折射率之间的关系相对折射率:第一,2011.3,用绝对折射率表示的折
18、射定律,由,有,反射时: n=-n I=-I,2011.3用绝对折射率表示的折射定律由 有 反射时:,2011.3,对于不均匀介质,可看作由无限多的均匀介质组合而成,光线的传播,可看作是一个连续的折射,直线传播定律反射定律折射定律几何光学的基本定律,2011.3对于不均匀介质可看作由无限多的均匀介质组合而成,,2011.3,Exercise: judge how the ray is refracted,Air n=1,Water n=1.33,I1,I2,Glass n=1.5,Air n=1,I1,2011.3Exercise: judge how the,2011.3,Air, n lo
19、wer,Glass, n higher,c,I1,Air, n lower,Glass, n higher,作业:P.13, 4, 7,2011.3Air, n lowerGlass, n hig,2011.3,光的全反射现象,Water,Air,A,I1,R1,I2,O1,O2,O3,O4,I0,在一定条件下,入射到两种介质界面上的光会全部反射回原来的介质,而没有折射光产生,这种现象称为光的全反射现象,n2,n1,2011.3光的全反射现象Water AirAI1R1I2O,2011.3,发生全反射的条件,必要条件: n1n2 由光密介质进入光疏介质,充分条件: I1I0 入射角大于全反射角
20、,1870年,英国科学家丁达尔全反射实验,2011.3发生全反射的条件 必要条件: n1n2 由,2011.3,当光线从玻璃射向与空气接触的表面时,玻璃的折射率不同、对应的临界角不同,2011.3当光线从玻璃射向与空气接触的表面时,玻璃的折射率,2011.3,全反射的应用,用棱镜代替反射镜:减少光能损失,2011.3全反射的应用 用棱镜代替反射镜:减少光能损,2011.3,全反射光纤,2011.3全反射光纤,2011.3,测量玻璃的折射率,Sample for testing,nB Low,nA High,I0,Dark area,Illuminated area,作业:P.13, 8, 9,
21、2011.3 测量玻璃的折射率Sample for test,2011.3,光路可逆,A,B,光路可逆: 求焦点 光学设计中,逆向计算:目镜,显微物镜等,2011.3光路可逆AB光路可逆:,2011.3,费马原理 光从一点传播到另一点,期间无论经过多少次折射和反射,其光程为极值。 光是沿着光程为极值(极大、极小或常量)的路径传播的。,光程 光线在介质中所走过的几何路程和折射率的乘积称为光程。 光程等于在相同的时间内,光在真空中传播的几何路程。,两个波面之间的所有光线的光程都相等。,2011.3费马原理光程 两个波面之间的所有光线的光程都,2011.3,马吕斯定律 光线束在各向同性的均匀介质中传
22、播时,始终保持着与波面的正交性,并且入射波面与出射波面对应点之间的光程均为定值。,2011.3马吕斯定律,2011.3,第二节 成像的基本概念与完善成像条件,各种各样的光学仪器 显微镜:观察细小的物体 望远镜:观察远距离的物体各种光学零件反射镜、透镜和棱镜,2011.3第二节 成像的基本概念与完善成像条件各种各样的,2011.3,光学系统:把各种光学零件按一定方式组合起来,满足一定的要求,2011.3光学系统:把各种光学零件按一定方式组合起来,满足,2011.3,光学系统分类,按介质分界面形状分: 球面系统:系统中的光学零件均由球面构成 非球面系统:系统中包含有非球面 共轴球面系统:系统光学零
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