《工程光学》实验指导书

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1、《工程光学》实验指导书周建民编著华东交通大学机电工程学院实验一透镜焦距的测量透镜是光学仪器中最基本的元件,反映透镜特性的一个主要参量是焦距,它决定了透镜成像的位置和性质(大小、虚实、倒立)。对于薄透镜焦距测量的准确度,主要取决于透镜光心及焦点(像点)定位的准确度。本实验在光具座上采用几种不同方法分别测定凸、凹2种薄透镜的焦距,以便了解透镜成像的规律,掌握光路调节技术,比较各种测量方法的优缺点,为今后正确使用光学仪器打下良好的基础。一、实验目的1、学会测量凸透镜、凹透镜焦距的几种方法。2、掌握简单光路的分析和光学元件同轴等高

2、的调节方法。3、熟悉光学实验的操作规则。二、实验仪器工程光学实验系统(光源、物、凸透镜、凹透镜、光屏、光具座、卷尺)三、实验原理在近轴光线的条件下,薄透镜成像的高斯公式为(1-1)当将薄透镜置于空气中时,则高斯公式为(1-2)(1-1)、(1-2)式中,f′为像方焦距;f为物方焦距;l′为像距;l为物距。式中的各线距均从透镜中心(光心)量起,与光线进行方向一致为正,反之为负,如图1-1所示。图1-1透镜成像符号意义图若在实验中分别测出物距l和像距l′,即可用式(1-2)求出该透镜的焦距f′。但应注意:测得量须添加符号,求得

3、量则根据求得结果中的符号判断其物理意义。对于凸透镜焦距的测量,除用上述物像公式法测量之外,还可用以下几种方法。1.粗略估测法以太阳光或较远的灯光为光源,用凸透镜将其发出的光线聚成一光点(或像),此时,l→∞,l′≈f′,即该点(或像)可认为是焦点,而光点到透镜中心(光心)的距离,即为凸透镜的焦距,此法测量的误差约在10%左右。由于这种方法误差较大,大都用在实验前作粗略估计,如挑选透镜等。2.自准法如图1-2所示(略),在待测透镜L的一侧放置被光源照明的1字形物屏AB,在另一侧放一平面反射镜M,移动透镜(或物屏),当物屏AB

4、正好位于凸透镜之前的焦平面时,物屏AB上任一点发出的光线经透镜折射后,将变为平行光线,然后被平面反射镜反射回来。再经透镜折射后,仍会聚在它的焦平面上,即原物屏平面上,形成一个与原物大小相等方向相反的倒立实像A′B′。此时物屏到透镜之间的距离,就是待测透镜的焦距,即 (1-3)由于这个方法是利用调节实验装置本身使之产生平行光以达到聚焦的目的,所以称之为自准法,该法测量误差在1%~5%之间。3.位移法(又称为贝塞尔物像交换法)物像公式法、粗略估测法自准法都因透镜的中心位置不易确定而在测量中引进误差,为避免这一缺点,可取物屏和像

5、屏之间的距离D大于4倍焦距(4f),且保持不变,沿光轴方向移动透镜,则必能在像屏上观察到二次成像。设物距为时,得放大的倒立实像;物距为时,得缩小的倒立实像,透镜两次成像之间的位移为d,得(1-4)可见,只要在光具座上确定物屏、像屏以及透镜二次成像时其滑座边缘所在位置,就可较准确的求出焦距f′。这种方法毋须考虑透镜本身的厚度,测量误差可达到1%。对于凹透镜,由于它对光线有发散作用。不能对实物成像,所以不能完全按上述方法测量其焦距。下面介绍两种测凹透镜焦距的方法。4.成像法(又称为辅助透镜法)图1-3凹透镜焦距辅助透镜法测量原

6、理如图1-3所示,先使物AB发出的光线经凸透镜L1后形成一大小适中的实像A′B′,然后在L1和A′B′之间放入待测凹透镜L2,就能使虚物A′B′产生一实像A″B″。分别测出L2到A′B′和A″B″之间距离s2、s2′,即可求出L2的像方焦距f2′。5.凹透镜自准法图1-4凹透镜焦距自准法测量原理如图1-4所示,在光路共轴的条件下,L2在适当位置不动,移动凸透镜L1,使物屏上物点A发出的光经L2、L1折射,再经平面镜反射回来,在物屏上得到一个与物大小相等的倒立实像。由光的可逆性原理可知,由L1射向平面镜M的光线是平行光线,点

7、A′是凸透镜L1的焦点。若凸透镜L1的焦距为已知(可事先测定),即f1= O1A′,再测出O1与A和O2与O1之间距离,则凹透镜的虚像距s2′和物距s2可求,利用高斯公式可计算出薄凹透镜L2的焦距f2′。这种方法不受成像条件限制。交换L1和L2后可直接测出f2′。四、实验内容与步骤1.光具座上各光学元件同轴等高的调节先利用水平尺将光具座导轨在实验桌上调节成水平,然后进行各光学元件同轴等高的粗调和细调,直到各光学元件的光轴共轴,并与光具座导轨平行为止。2.自准法测凸透镜焦距①在光具座上放置光学元件,其中用1字屏作物屏(想一想

8、,用十字网格作物屏是否可以?),将滤光片插入1字屏,并用白炽光源照明。②固定物屏,移动凸透镜L。并绕铅直轴略转动靠近透镜的平面镜M(M远离透镜会出现什么现象?),直到在物屏上得到一个与物等大倒立的清晰像为止(注意区分物光经凸透镜内表面和平面镜反射后所成的像,前者不随平面镜转动而移动)。③记录物屏的位置读

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