Referat Principiile Opticii Geometrice
Mai jos puteti citi fragmente din
Referat Principiile Opticii Geometrice si de asemenea puteti face
Download Referat Principiile opticii geometriceCiteste fragmente din Referat Principiile Opticii Geometrice
Viteza de propagare a razei de lumină
oglinda se roteşte cu α ( raza reflectată se roteşte cu 2α
Principiile opticii geometrice
Principiul propagării rectilinii a luminii
Raza de lumină se propagă în linie dreaptă printr-un mediu omogen
ÅŸi transparent.
Principiul independenţei propagării razelor de lumină –
fasciculelor de lumină
Raza de lumină (fasciculul de lumină) se propagă independent de alte
raze de lumină (fascicule de lumină).
Principiul reversibilităţii drumului razelor de lumină
Propagarea unei raze este independentă de sensul de propagare.
Principiul lui Fermat
Propagarea unei raze de lumină între două puncte date se va face pe
drumul corespunzător timpului de propagare minim.
Refracţie şi reflexia sunt fenomene ce se produc la suprafaţa de
separaţie dintre 2 medii.
REFLEXIA
Este fenomenul de întoarcere a razei de lumină în mediul din care a
provenit.
Legile reflexiei
Raza incidentă, normala la suprafaţa de incidenţă şi raza
reflectată sunt coplanare.
Natura fasciculului reflectat la incidenţa unui fascicul paralel
depinde de gradul de prelucrare a suprafeţei reflectătoare.
Reflexia totală are loc (
REFRACÅ¢IA
Este fenomenul de trecere a razei de lumină în alt mediu, cu
schimbarea direcţiei de propagare.
.
Legile refracţiei
Raza incidentă, normala la suprafaţa de incidenţă şi raza
refractată sunt coplanare.
Refracţia prin prisma optică
Prismă optică = mediu transparent mărginit de două feţe plane, care
formează un unghi diedru
Unghiul de deviaţie = unghiul format de direcţia razei incidente cu
direcţia razei emergente, ţinând cont de sensul de propagare a
luminii.
i este unghiul de incidenţă
, unde i’ este unghiul de emergenţă
A este unghiul diedru
r este unghiul de refracţie
, unde r’ este unghiul de refracţie corespondent unghiului de
emergenţă
A este unghiul diedru
), obţinută prin variaţia i, în cazul unui drum simetric al razelor
de lumină în raport cu feţele AB şi AC.
(
Dispersia = dependenţa indicelui de refracţie al unui mediu de
frecvenţa (sau λvid) a radiaţiei luminoase care îl străbate.
mediu nedispersiv = vidul
mediile dispersive = toate mediile transparente pentru radiaţiile
vizibile
(λvid()
(λvid ()
aplicaţie: descompunerea spectrală a luminii albe prin prisma optică
(λvid()
F
ê
^
Ì
FORMAREA IMAGINILOR PRIN SISTEME OPTICE
punct obiect = punct care aparţine unui izvor luminos
punct imagine (formată de un sistem optic pentru un anumit punct
obiect) = intersecţia razelor de lumină provenite din punctul obiect
sau a prelungirilor acestora, după parcurgerea sistemului optic.
puncte conjugate = punctul obiect + punctul imagine asociat
stigmatism riguros = corespondenţa biunivocă între mulţimea
punctelor obiect şi mulţimea punctelor imagine
stigmatism aproximativ = unui punct obiect îi corespunde ca imagine o
pată luminoasă, având dimensiuni mai mici decât distanţa dintre
două elemente fotosensibile ale receptorului
înguste
fascicule paraxiale = fascicule cu următoarele calităţi: apropiate
de axul optic principal
puţin înclinate faţă de axul optic principal
ax optic principal (a.o.p.) = (de obicei) axul de simetrie al sistemului
Convenţia geometrică de semne în optica geometrică
Poziţia punctelor obiect, respectiv imagine, se descrie prin
coordonatele carteziene într-un sistem YOX cu:
direcţia: axul optic principal
OX sensul pozitiv: sensul de propagare a luminii (de la stânga la
dreapta)
originea: un anumit punct de intersecţie cu sistemul optic (dependent
de sistem)
direcţia: ( OX
OY
sensul pozitiv: (de obicei) rotit cu 90º în sens trigonometric
faţă se sensul (+) al axei OX
Unghiul format de o rază de lumină cu axul optic principal este:
pozitiv, dacă rotirea razei către axul optic principal după drumul
cel mai scurt se face în sens trigonometric
negativ, dacă rotirea razei către axul optic principal după drumul
cel mai scurt se face în sens orar
Imagini date de sisteme optice
I.
pentru dioptri ÅŸi lentile: x2>0
reale
pentru oglinzi: x2<0
IV. pentru dioptri ÅŸi lentile: x2<0
virtuale
pentru oglinzi: x2>0
Dioptri
dioptru = suprafaţa de separaţie între două medii transparente cu
indici de refracţie diferiţi
Dioptrul sferic
dioptru sferic = dioptru în formă de calotă sferică
Elemente:
centrul C = centrul sferei din care face parte calota sferică
vârful O = polul calotei sferice
a.o.p. = dreapta CO
a.o.s. = orice dreaptă care conţine C, + CO
, unde xC = ± R
Distanţele focale:
Dioptrul plan
Obs. dioptrul plan ( dioptru sferic cu R → ∞ ( xC → ± ∞
Distanţele focale: fascicul incident ║ ( fascicul refractat ║
Lama cu feţe plan-paralele
lama cu feţe plan-paralele = asociaţie de 2 dioptri plani
ì¥Â@