光能及其计算

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1、光有能,入瞳出瞳就是限制能量的。对能的讨论本不是应用光学的范畴,但要设计仪器,不又能不了解一些起码的问题,否则所设计的仪器可能是无用的,因为不能传递足够的能量。我们要求光学系统传递的能量必须能被光能接收器所感知。§6-1 辐射能通量,光通量[返回本章要点]一、辐射量1、辐射能——以电磁辐射形式发射、传输或接收的能量称辐射能单位:焦耳(J),尔格(erg)2、辐射能通量——单位时间内通过某一面积的全部辐射能W由于辐射能总包含一定的光谱范围,若已知能量的光谱分布曲线即:则任何辐射能接收器都只能接收某一光谱范围内的能

2、量,即对不同光谱范围有不同的灵敏度。如人眼,λ=400~760nm为可见光。在这个范围内,人眼能比较光谱波长及能量大小。但各种波长的光引起人眼感觉、灵敏度不同。光谱光视效率二、光谱光视效率(视见函数)[返回本章要点]人眼对λ=555nm的黄光最灵敏,定λ420510555610700Vλ0.0040.51.00.50.004这里Kλ表示:对单位波长(1nm)内具有Pλ瓦的辐射能通量,能感受到Φλ流明的光通量,即lm——与辐射能通量相当的光度学单位(光通量)任意波长的K——表示1W该波长的光所相当的流明数,为绝对

3、灵敏度。对其它波长有Vλ表征人眼的光谱灵敏度人眼的相对灵敏度称光谱光视效率或视见函数三、光通量与发光效率[返回本章要点]光通量——是辐射能通量的光量度,即若干辐射能相当于多少光。由得这是单位波长内的,因此整个光谱范围内有发光效率——辐射体(光源)发出的总光通量与总辐射能通量之比。光源发出的总光通量/总辐射能通量白炽灯 1W~14lm莹光灯 1W~50lm§6-2 发光强度,光照度,光出射度和光亮度一、发光强度——描述点光源的发光特性[返回本章要点]设点光源在元立体角dω内发出的光通量为dΦ,则其发光强度为发光强

4、度为单位立体角内发出的光通量立体角因此,整个空间当光源在各个方向上发光强度相同时,总光通量为发光强度的单位——坎德拉 (是光度学的基本单位)光源在给定方向上1球面度立体角内发出0.00146W波长为555nm的单色光的能通量时的发光强度对555nm波长,1lm光通量相当于0.00146W的辐射能通量,因此二、光照度——光源发出的光投射到某表面,该表面上的亮暗程度定义为单位面积上得到的光通量,即[返回本章要点]若是点光源照明某个面积,有所以讨论:1.I越大则E越大;2.R越大则E越小;3.与方向有关,当i=0即垂

5、直照明时E最大;4.人眼具有分辨E大小的能力三、光出射度——描述面光源的发光特性,定义为发光表面单位面积上发出的光通量,即(单位与光照度相同)[返回本章要点]透射面或反射面接受光通量,又可作为二次光源发出光通量。此时该二次光源的发光特性除与接受到的光通量有关外,还与自身的透射或反射率有关,有ρ为透射率或反射率,与波长有关,因而物体呈现彩色四、光亮度——描述有限大小光源的发光特性对有限大小光源,显然给出比例系数LLi——光源在与法线成i角方向上的光亮度另一方面,考虑到可得i方向单位面积上的发光强度单位:尼特——面

6、积1平方米的发光表面在法线方向的发光强度为1cd时的亮度为1nt。1nt=1cd/m2某些光源,L不随方向变,此时I随方向变,可推得这种光源称为余弦辐射体[返回本章要点]§6-3 光传播过程中光学量的变化规律一、点光源照明距离为R的表面时形成的照度——参见光照度二、光亮度在同一介质中的传递——光束的光亮度[返回本章要点]发光的面光源为dS1,接受光通量的面积为dS2, 得元光管因为光直线传播,光路可逆,也可看成dS2发光光束的光亮度光在同一介质中传播,忽略散射及吸收,则在传播中的任一截面上,光通量与亮度不变。光

7、束的亮度就是光源的亮度。三、光束经界面反射和折射后的亮度[返回本章要点]忽略散射、吸收损失,有dΦ=dΦ’+dΦ”且按球坐标定义反射时i”=-i,因此dω”=dω则这里ρ是反射率。当入射角不大时此二式相乘,可导出得  且 §6-4 光学系统光能损失的计算[返回本章要点]能量损失反射损失光学零件与空气接触面——损失ρ胶合面——n与n'差不多,可略漫反射、散射、多次反射——杂散光,应改善材料及加工质量吸收损失在空气中的吸收——可略在光学零件中的吸收——损失(1-τ)反射面不完全反射的损失——镀膜反射面,损失(1-ρ

8、r)τ为透过率,即当光亮度为1,经1cm传播,剩下τ。若传播dcm,则1-τ为吸收率。一般玻璃中1-τ=0.01,空气中τ=1据此,按面推导,可得光学系统所通过的光能(亮度)为k——系统总面数K——系统总透过率m——金属反射面数d——近似取各光学零件的沿轴厚度  §6-5 成像光学系统像面的照度[返回本章要点]一、通过光学系统的光通量 1.进入系统的光通量(设光源发出的光在各方向上L相

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