рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Оптические приборы для визуальных наблюдений

Оптические приборы для визуальных наблюдений - раздел Физика, Оптика - раздел физики, в котором изучается природа оптического излучения Для Невооруженного Глаза Наименьший Угол Зрения Приблизительно Равен 1'. Этот...

Для невооруженного глаза наименьший угол зрения приблизительно равен 1'. Этот

угол определяется мозаичным строением сетчатки, а также волновыми свойствами

света. Существует ряд приборов, предназначенных для увеличения угла зрения –

лупа, микроскоп, зрительная труба. При визуальных наблюдениях глаз является

неотъемлемой частью оптической системы, поэтому ход лучей в приборах,

вооружающих глаз, зависит от аккомодации глаза. При анализе работы оптических

приборов для визуальных наблюдений удобнее всего полагать, что глаз наблюдателя

аккомодирован на бесконечность. Это означает, что лучи от каждой точки предмета,

пройдя через прибор, попадают в глаз в виде параллельного пучка. В этих

условиях понятие линейного увеличения теряет смысл. Отношение угла зрения

φ при наблюдении предмета через оптический прибор к углу зрения ψ при

наблюдении невооруженным глазом называется угловым увеличением:

Угловое увеличение является важной характеристикой оптических приборов для

визуальных наблюдений.

Следует отметить, что в некоторых учебниках полагается, что глаз наблюдателя

аккомодирован на расстояние наилучшего зрения нормального глаза d0.

В этом случае ход лучей в приборах несколько усложняется, но угловое увеличение

прибора приближенно остается таким же, как и при аккомодации на бесконечность.

Лупа. Простейшим прибором для визуальных наблюдений является лупа.

Лупой называют собирающую линзу с малым фокусным расстоянием (F ≈ 10 см).

Лупу располагают близко к глазу, а рассматриваемый предмет – в ее фокальной

плоскости. Предмет виден через лупу под углом

где h – размер предмета. При рассматривании этого же предмета невооруженным

глазом его следует расположить на расстоянии d0 = 25 см наилучшего

зрения нормального глаза. Предмет будет виден под углом

Отсюда следует, что угловое увеличение лупы равно

Линза с фокусным расстоянием 10 см дает увеличение в 2,5 раза. Работу лупы

иллюстрирует рис. 3.5.1.

Микроскоп. Микроскоп применяют для получения больших увеличений при наблюдении

мелких предметов. Увеличенное изображение предмета в микроскопе получается с

помощью оптической системы, состоящей из двух короткофокусных линз – объектива

O1 и окуляра O2 (рис. 3.5.2). Объектив даст

действительное перевернутое увеличенное изображение предмета. Это промежуточное

изображение рассматривается глазом через окуляр, действие которого аналогично

действию лупы. Окуляр располагают так, чтобы промежуточное изображение

находилось в его фокальной плоскости; в этом случае лучи от каждой точки

предмета распространяются после окуляра параллельным пучком.

Рисунок 3.5.1.

Действие лупы: а – предмет рассматривается невооруженным глазом с расстояния

наилучшего зрения d0 = 25 см; б – предмет рассматривается через лупу

с фокусным расстоянием F.

 

Рисунок 3.5.2.

Ход лучей в микроскопе.

Мнимое изображение предмета, рассматриваемое через окуляр, всегда

перевернуто. Если же это оказывается неудобным (например, при прочтении

мелкого шрифта), можно перевернуть сам предмет перед объективом. Поэтому

угловое увеличение микроскопа принято считать положительной величиной.

Как следует из рис. 3.5.2, угол зрения φ предмета, рассматриваемого

через окуляр в приближении малых углов,

Приближенно можно положить d ≈ F1 и f ≈ l, где l –

расстояние между объективом и окуляром микроскопа («длина тубуса»). При

рассматривании того же предмета невооруженным глазом

В результате формула для углового увеличения γ микроскопа приобретает вид

Хороший микроскоп может давать увеличение в несколько сотен раз. При больших

увеличениях начинают проявляться дифракционные явления.

У реальных микроскопов объектив и окуляр представляют собой сложные

оптические системы, в которых устранены различные аберрации.

Телескоп. Телескопы (зрительные трубы) предназначены

для наблюдения удаленных объектов. Они состоят из двух линз – обращенной к

предмету собирающей линзы с большим фокусным расстоянием (объектив) и линзы с

малым фокусным расстоянием (окуляр), обращенной к наблюдателю. Зрительные трубы

бывают двух типов:

· Зрительная труба Кеплера, предназначенная для астрономических наблюдений.

Одна дает увеличенные перевернутые изображения удаленных предметов и поэтому

неудобна для земных наблюдений.

· Зрительная труба Галилея, предназначенная для земных наблюдений, дающая

увеличенные прямые изображения. Окуляром в трубе Галилея служит рассеивающая

линза.

На рис. 3.5.3 изображен ход лучей в астрономическом телескопе. Предполагается,

что глаз наблюдателя аккомодирован на бесконечность, поэтому лучи от каждой

точки удаленного предмета выходят из окуляра параллельным пучком. Такой ход

лучей называется телескопическим. В астрономической трубе

телескопический ход лучей достигается при условии, что расстояние между

объективом и окуляром равно сумме их фокусных расстояний l = F1 + F

2.

Зрительная труба (телескоп) принято характеризовать угловым увеличением

γ. В отличие от микроскопа, предметы, наблюдаемые в телескоп, всегда

удалены от наблюдателя. Если удаленный предмет виден невооруженным глазом под

углом ψ, а при наблюдении через телескоп под углом φ, то угловым

увеличением называют отношение

Угловому увеличению γ, как и линейному увеличению Γ, можно

приписать знаки плюс или минус в зависимости от того, является изображение

прямым или перевернутым. Угловое увеличение астрономической трубы Кеплера

отрицательно, а земной трубы Галилея положительно.

Угловое увеличение зрительных труб выражается через фокусные расстояния:

Рисунок 3.5.3.

Телескопический ход лучей.

В качестве объектива в больших астрономических телескопах применяются не линзы,

а сферические зеркала. Такие телескопы называются рефлекторами.

Хорошее зеркало проще изготовить, кроме того, зеркала в отличие от линз не

обладают хроматической аберрацией.

В России построен самый большой в мире телескоп с диаметром зеркала 6 м.

Следует иметь в виду, что большие астрономические телескопы предназначены не

только для того, чтобы увеличивать угловые расстояния между наблюдаемыми

космическими объектами, но и для увеличения потока световой энергии от

слабосветящихся объектов.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Оптика - раздел физики, в котором изучается природа оптического излучения

Оптика раздел физики в котором изучается природа оптического излучения... света его распространение и явления наблюдаемые при взаимодействии света... и вещества Оптическое излучение представляет собой электромагнитные волны и...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Оптические приборы для визуальных наблюдений

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Микроскоп
Прибор, позволяющий получить большое увеличение при рассматривании малых предметов, называется микроскопом. Простейший микроскоп состоит из двух собирающих линз. Очень ко

Зрительная труба
Простейшая зрительная труба состоит из двух собирающих линз. Одна линза, обращенная к рассматриваемому предмету, называется объективом , а другая , обращенная к глазу наблюдателя

Проекционные аппараты.
Для показа зрителям на экране увеличенного изображения рисунков, фотоснимков или чертежей применяют проекционный аппарат. Рисунок на стекле или на прозрачной пленке называют диапо

Спектроскоп
Для наблюдения спектров пользуются спектроскопом. Наиболее распространенный призматический спектроскоп состоит из двух труб, между которыми помещают трехгранную призму.

Дифракция Фраунгофера в геометрически сопряженных плоскостях.
     

Дифракция Фраунгофера на щели и круглом отверстии.
Если перед линзой расположена диафрагма в виде узкой щели ширины D, то расчет для дифракционной картины Фраунгофера не представляет труда. В этом случае для распределения интенсив

Интенсивность света в фокусе линзы.
Как следует из формулы (2.4), линейный размер дифракционного пятна пропорционален 1/D , а его площадь в фокальной плоскости ~ 1/D2. При этом полный поток световой энерг

Разрешающая способность телескопа.
Под разрешающей способностью телескопа принято понимать разрешающую способность его объектива. Телескопы предназначены для наблюдения удаленных объектов (звезд). Пусть с помощью т

Разрешающая способность глаза.
     

Предел разрешения микроскопа
В случае микроскопа объект располагается вблизи переднего фокуса объектива. Интерес представляет линейный размер деталей объекта, разрешаемых с помощью микроскопа. Изображение, да

Замечание о нормальном увеличении оптических инструментов.
Как в телескопе, так и в микроскопе изображение, полученное с помощью объектива, рассматривается глазом через окуляр. Для того, чтобы реализовать полностью разрешающую способность

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги