应用光学教学课件 (第二章)2.ppt
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1、2020/10/24,1,一. 转面公式,现在已知 l1 和 u1,要求l2 和 u2,2-6 物像空间不变式(2-11 ),2020/10/24,2,(1)用公式小 l 公式算出光线经第一个折射面后的像方截距 l1和孔径角u1 ,问题分两步解决:,2020/10/24,3,(2)将第一个面的出射光线作为第二个面的入射光线,再利用小l公式求解最终的 l2和u2 ,将第一个折射面像空间参数转化为第二个折射面物空间参数,称为转面公式。,注意:,2020/10/24,4,推而广之,如果有 k 个折射球面,也必须先给定光学系统的结构参数:,(1)每个球面的曲率半径 r1,r2rk,(2)每个球面间隔
2、d1,d2dk,(3)每个球面间介质折射率 n1,n1= n2, n2= n3 nk-1= nk ,最后一个面后的折射率为nk.,2020/10/24,5,反复应用小 l 公式进行计算,此时,前一个面的像空间就是后一个面的物空间。,参数关系:, 上述公式为共轴球面系统近轴光线计算的转面公式,它对于宽光束成像也适用,只需将小写字母u 和 l换成大写即可。,2020/10/24,6,由于:,有:,这就是光线高度转面公式 的一般形式,在计算时如u1 和 h1 已知,则可算出 hk 和 uk,将公式,两式中对应项相乘,可得:,2020/10/24,7,二、拉赫公式,由第一面,有拉赫公式,同样第二面,有
3、,而,所以有,这说明,拉赫不变量不仅对于一个面的物像空间,而且对于整个系统的每一个面都是不变量。,利用这一点,我们可以对计算结果进行检验,2020/10/24,8,三、放大率公式,(一)横向放大率,由于 y1=y2 , y2=y3上式可以写成:,整个系统的横向放大率是各个折射面放大率的乘积,2020/10/24,9,还可得到:,由拉赫公式,2020/10/24,10,(二)轴向放大率,对转面的一般公式进行微分后,可得:,说明整个光学系统的轴向放大率是各个折射面放大率的乘积,将 代入还可得到:,2020/10/24,11,(三)角放大率,根据转面的一般公式可变换为:,(四)三者关系,很明显,为:
4、,将 代入可得:,2020/10/24,12,成像计算中有两种方法:,方法1: 对每一面用追迹公式,及转面公式,2020/10/24,13,方法2: 对每一面应用物像位置公式,及转面公式,当只关心物像位置且折射面很少时,用方法2较为方便。如需知道一些中间量且折射面较多时,多采用方法1。,2020/10/24,14,2-7 理想像和理想光学系统 (1-7),共轴球面系统只有在近轴区才能成完善像,而对于宽光束, 当u 较大时,成像就不完善,存在像差。,宽光束成像的原因:,(1)光束太细,进入光学系统的能量太弱,成像太暗。,(2)只能对物面上很小的部分成像,不能反映全貌。,2020/10/24,15
5、,只能对细光束成完善像的光学系统是无实用价值的!,寻找一个能对较大范围、较粗光束及较宽波段范围都能成满意像的光学系统,就是应用光学所需要解决的中心问题。,到哪里找这样的系统呢?,2020/10/24,16,为了揭示物、像、成像系统三者之间的内在联系,可暂时抛开成像系统的具体结构,将一般仅在光学系统近轴区存在的完善像拓展成在任意大的空间以任意宽光束都能完善成像的理想模型,即称为理想光学系统,又称为高斯光学系统(1841年由高斯提出)。,2020/10/24,17,理想光组的成像作为衡量实际光学系统成像质量的标准,进行光学设计的时候,开始只是提出性能要求,如放大倍数等。这时,光组的具体参数是未知的
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