《基础光学》PPT课件.ppt
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1、光 学武汉大学物理科学与技术学院武汉大学物理科学与技术学院武汉大学物理科学与技术学院武汉大学物理科学与技术学院2010201020102010级级级级 同 学 们 好!主讲 于国萍主主 要要 参参 考考 书书n n赵凯华、钟锡华光学上下册(北大)n n钟锡华现代光学基础(北大)n n郭永康、鲍培谛基础光学(四川大学)n n郭光灿、庄象萱光学(高教社)n n章志鸣、沈元华、陈惠芬光学(高教社)n n母国光、战元令光学(人民教育社)n nE.赫克特;A.赞斯光学上下册(高教社)前前 言言一、光学的研究对象及学习光学的意义1.光学的研究对象 光学是研究光的本性、光的产生与控制、光的传输与检测、光与物
2、质的相互作用,以及它的各种应用的学科。2.学习光学的意义 光学是物理学中一门重要的基础学科,也是一门应用性很强的学科。二、二、光学发展简史光学发展简史光是什么?光是什么?见资料:光学发展史光是什么?光是什么?1.光的本质是什么?2.光具有那些特性?由于激光的优异性能,引起了人们对光的本 性研究的进一步深入。激光与一般光波不同的光子统计分布规律 光束中的光子存在着聚簇性现象的原因 量子力学描述光束的所谓“相干态”,激光 所特有的“压缩态”等问题三、光学课的特点及学习方法特点:术语多、概念多、头绪多方法:注意概念的理解、熟悉思维方法四、课程安排及考核 1.课程安排 2.考核:平时20%,期中考试2
3、0%,期末考试60%。第一章第一章 几何光学几何光学几何光学的基本定律和费马原理 1.1 基本定律 光源、点光源、光线、光束 1.光的直线传播定律 2.光的独立传播定律 3.光的反射定律 4.光的折射定律n n由上述定律可得出光路可逆性原理。*几何光学实验定律成立的条件几何光学实验定律成立的条件1.1.被研究对象的几何尺寸D远大于入射光波 波长 D/1 衍射现象不明显,定律适用。D/1 衍射现象明显,定律不适用。2.入射光强不太强 在强光作用下可能会出现新的光学现象。:几何光学的基本实验定律有一定的近 似性、局限性。例:自感应透明(例:自感应透明(强光入射时强光入射时)普通光源694.3nm红
4、宝石片红宝石片I I I I0 0强烈吸收强烈吸收闪光时间闪光时间30 s,脉冲宽度脉冲宽度1ms峰值功率峰值功率10104W红宝石片红宝石片I/I0=90脉冲红宝石激光器694.3nm 费马原理费马原理 一、光程 定义光程:l=n l 均匀介质中:光程表示光在该介质中走过的 几何路程 l 与介质折射率n的乘积 因为 n=c/v,于是得 l/c=l/v可见:光程表示光在介质中通过真实路径 l 所 需的时间内,在真空中所能传播的路程为什么要引入光程的概念?为什么要引入光程的概念?有例如:同频率的两束光波,分别在两种不同的介质中传播,在相同的传播时间内,两光波所传播的几何路程不同即:*可见,光在不
5、同的介质中,相同的时间内传 播的几何路程不同,但光程相同。又有 光程的概念可理解为:光在介质中通过真实路程所需时间内,在真空中所能传播的距离。借助光程,可将光在各种介质中走过的路程折算为在真空中的路程,便于比较光在不同介质中传播所需时间长短。1.均匀介质中光程 l=n l 2.若若光线从光线从A出发,中间经过出发,中间经过N 种不同的种不同的 均匀介质而到达均匀介质而到达B点,则总光程点,则总光程 l 为为3.若若A点到点到B点之间介质的折射率是缓慢连续点之间介质的折射率是缓慢连续 改变的,则光程为改变的,则光程为二二.费马原理的表述费马原理的表述费马原理:光线在A、B两点之间传播的实际路径,
6、与其它可能的邻近的路径相比其光程为极值。即:光沿光程为极值(极大、极小或常量)的路径传播。又因为 t=l/c费马原理也可表述为:光沿着所需时间为极值的路径传播。费马原理的数学描述费马原理的数学描述 在光线的实际路径上光程的变分为零,即 费马用光程的概念把几何光学的基本定律归结为一个统一的基本原理,是基本定律的普遍表述。它可以从总体上确定不考虑衍射时,光线行进的路径。三三.费马原理的应用费马原理的应用 由费马原理可以推导出几何光学的全部基本由费马原理可以推导出几何光学的全部基本实验定律,可以确定光线的传播方向、路径实验定律,可以确定光线的传播方向、路径例:利用费马原理导出折射定律例:利用费马原理
7、导出折射定律点光源点光源点光源点光源 A A(x x1 1,y y1 1,0 0)接收器接收器接收器接收器 B B(x x2 2,y y2 2,0 0)入射线与界面交点入射线与界面交点入射线与界面交点入射线与界面交点 C CC C(x x,0 0,z z)令令:由由A A点到点到B B点的光程点的光程:XB(x2,y2,0)x2C(x,0,z)i1i2A(x1,y1,0)-x10 yxl1l2n1n2AB的路径应选择哪一条?的路径应选择哪一条?的路径的路径。按费马原理按费马原理C点的位置应点的位置应使使ABC为极值。为极值。求路径求路径 l 光程变分为光程变分为0的的条件:光线只取条件:光线只
8、取将将l1、l2的表达式代入上式有的表达式代入上式有1.只有只有Z=0(2)式才成立。)式才成立。C点点Z=0说明:说明:C点位于过点位于过A、B点且垂直点且垂直 于折射界面的平面于折射界面的平面.即即:入射线、法线、折射线三者共面。入射线、法线、折射线三者共面。2.讨论:讨论:C(x,0,z)i1i2l2B(x2,y2,0)x2-x1x OA(x1,y1,0)Yl1X2 成像的基本概念成像的基本概念2.1 物和像物和像同心光束同心光束相交于一点或延长线相交于一点的光束相交于一点或延长线相交于一点的光束会聚的同心光束会聚的同心光束发散的同心光束发散的同心光束象散光束象散光束 物和像物和像物点和
9、像点:实物、虚物物点和像点:实物、虚物 、实象、虚象、实象、虚象物面和像面:物点、像点的集合物面和像面:物点、像点的集合 S S2 2 S S2 2 S S1 1 S S3 3 S S3 3 n n1 1 n n2 2 n n3 3 n n4 4光学系统光学系统:单个或多个光学元件组成的系统单个或多个光学元件组成的系统物方空间:实际的入射光线所在的空间物方空间:实际的入射光线所在的空间像方空间:实际的出射光线所在的空间像方空间:实际的出射光线所在的空间 对应的有物方折射率和像方折射率对应的有物方折射率和像方折射率2.2 理想光学系统理想光学系统同心光束通过系统后仍能保持为同心光束同心光束通过系
10、统后仍能保持为同心光束理想光学系统成像的性质:理想光学系统成像的性质:1.物象之间的共轭性;物象之间的共轭性;2.物象之间的等光程性。物象之间的等光程性。PP 2.3 等光程面等光程面能使物、像两点之间所有光线等光程的面。能使物、像两点之间所有光线等光程的面。AM+MQ1=BO+OQ2 P F P Q2 Q3 Q1PM-MP=0MO ABMO等光程面为平面等光程面为平面(P、P点之间)点之间)等光程面为抛物面等光程面为抛物面(无穷远与(无穷远与F点之间)点之间)反射等光程面反射等光程面例:例:折射等光程面折射等光程面M(x,z)xzPPOSSn1n2M(x,z)xzPPOSSn1n2上式是四次
11、曲线方程,为卵形线。曲线绕光轴旋转而成笛卡儿卵形面,即为P和P点的折射等光程面。几点说明:1 物象点的相对性 物像点是对同一光学系统而言2 虚实等效性 物象之间各光线等光程原理对实物、虚物、实象、虚象点之间均成立 对虚物或虚象引入“虚光程”,规定其为负值3 一个物点经等光程面可成完善像,对有限 大小的物体并不能成完善像1.平面反射镜是否是理想光学系统?问题:平面镜是理想光学系统 P P PM-MP=0MO同心光束经平面镜反射后仍为同心光束像与物同大小并对称于镜面2.平面折射系统是否是理想光学系统?S点的位置随点的位置随i1的不同而不同的不同而不同i1SSAi2n2n1M平面折射系统不是理想光学
12、系统平面折射系统不是理想光学系统当 i1、i2都很小时,折射光近似为同心光束,特殊情况:当 i1、i2都很小,cosi2 cosi1 1 时平面折射系统近似为理想光学系统。3 3 傍轴条件下的单球面折射成像傍轴条件下的单球面折射成像问题:1.为什么要研究单球面成像?2.同心光束经单球面折射后是否仍是同 心光束?证明:证明:P 点的位置与入射点点的位置与入射点A有关有关 同心光束经单球面折射后是否仍是同心光束?同心光束经单球面折射后是否仍是同心光束?P 的位置与的位置与A点有关。点有关。可见:单球面折射不能成理想像。可见:单球面折射不能成理想像。3.1 傍轴条件傍轴条件傍轴光线:与光轴成微小角度
13、的光线。傍轴光线入射时 i 和i都很小,有 傍轴光束、傍轴小物成像满足傍轴条件。傍轴条件傍轴光线经折射后都通过傍轴光线经折射后都通过P 点,点物成点像点,点物成点像在在 POAP,OP AP 时时,P 与与A点无关。点无关。推广:一个与光轴垂直的傍轴平面小物以傍推广:一个与光轴垂直的傍轴平面小物以傍 轴光线入射,所成的像也与光轴垂直。轴光线入射,所成的像也与光轴垂直。傍轴小物成像傍轴小物成像PQR(球面曲率半径球面曲率半径)P点的像点的像P,Q 点的像点的像QPQ的像的像P QPQ与与P Q都近似与光轴都近似与光轴PCP 垂直。垂直。若傍轴小物以傍轴光线若傍轴小物以傍轴光线(细光束细光束)成像
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