平面和稜鏡是由平面組成的光學零件。把平面從一般的球面加工中分列出來,是由於平面加工具有特殊性,在國家標準光學製圖(GB13323-91)中規定,透鏡的表面為平面時,應標註R1→∞,眾所知周,∞為數字術語,實際上,任何實際的平面,都是曲率半徑極大的球面,所以在平面的形狀誤差中有球面度的指標。通常認為,光學零件的平面製造有如下特點。
基本介紹
- 中文名:平面稜鏡
- 類型:光學零件
平面和稜鏡是由平面組成的光學零件。把平面從一般的球面加工中分列出來,是由於平面加工具有特殊性,在國家標準光學製圖(GB13323-91)中規定,透鏡的表面為平面時,應標註R1→∞,眾所知周,∞為數字術語,實際上,任何實際的平面,都是曲率半徑極大的球面,所以在平面的形狀誤差中有球面度的指標。通常認為,光學零件的平面製造有如下特點。
平面和稜鏡是由平面組成的光學零件。把平面從一般的球面加工中分列出來,是由於平面加工具有特殊性,在國家標準光學製圖(GB13323-91)中規定,透鏡的表面為平面時,應標註R1→∞,眾所知周,∞為數字術語,實際上,任何實際...
稜鏡,一種由兩兩相交但彼此均不平行的平面圍成的透明物體,用以分光或使光束髮生色散。稜鏡是透明材料(如玻璃、水晶等)做成的多面體。在光學儀器中套用很廣。稜鏡按其性質和用途可分為若干種。例如,在光譜儀器中把複合光分解為光譜的“色散稜鏡”,較常用的是等邊三稜鏡;在潛望鏡、雙目望遠鏡等儀器中改變光的...
阿貝-柯尼稜鏡由兩個玻璃稜鏡膠合而成,形成對稱的淺V字型組合。光線以垂直表面的方向進入,從30°的斜面產生全反射,然後從一個在底部的"屋頂"切口(兩個平面以90°相交會之處)反射,然後光線再從對面的另一個30°的斜面產生全反射,再從垂直的表面射出。全反射的淨效應是將影像在水平和垂直的方向翻轉,這...
貝林-布洛卡稜鏡是類似於阿貝稜鏡的固定偏向色散稜鏡。這款稜鏡是以發明者,法國的儀器製造者貝林博士和物理光學教授布洛林的名字命名的。稜鏡被塑造成有4個平面的方塊,各邊正確的角度依序為90°、75°、135°、和60°。光線由AB面入射,從BC面全反射,然後從AD面離開稜鏡。對特定波長的光,進入之後經過折射在...
即R1和R2是平行的。就是說反射稜鏡能夠將光按照原路發射回去。初看起來全反射稜鏡僅僅相當於一個平面鏡,使用全反射稜鏡的地方完全可以用平面鏡替代,但實際上卻不是這樣。一般的平面鏡都是在玻璃的後表面鍍銀而成,平面鏡的前表面即玻璃表面也反射光線,光線要經過玻璃表面和銀面多次反射,所以會成多個像(圖19-...
阿米西屋頂稜鏡是以發明者義大利天文學家喬凡尼·阿米西命名的, 是反射型的光學稜鏡,可以將圖像倒置並偏轉90°。他常用在望遠鏡的目鏡,做為圖像架設的系統。這個元件的形狀像是在最長邊附加上屋頂的標準直角稜鏡(包括兩個以90°正交的平面),在屋頂部分的全反射使圖像側向翻轉。圖像的旋向性沒有被改變。稜鏡的...
晶體等。prism materials 用於製作單色器稜鏡用的光學玻璃、石英玻璃、鹼金屬鹵化物(如溴化鈉)晶體等。前者用於可見光譜區的色散;後二者則分別用於紫外和紅外光譜區。稜鏡材料要求高度均勻、無裂紋、各向同性、透光度好、色散率高、溫度係數小。稜鏡材料表面不受濕度影響,易加工為光學平面。常見稜鏡為等邊三角稜鏡。
三稜鏡 三稜鏡是最常用的色散稜鏡,光線在射入稜鏡和射出稜鏡時兩次折射。貝林-布洛卡稜鏡 貝林-布洛卡稜鏡(Pellin–Broca prism)是以發明者,法國的儀器製造者貝林博士(Ph. Pellin)和物理光學教授布洛林(André Broca)的名字命名的。稜鏡被塑造成有4個平面的方塊,各邊正確的角度依序為90°、75°、135°、和...
使主截面上的角度為68度。將晶體沿著垂直於主截面及兩端面的AN切開,再用加拿大樹膠粘合起來。前半個稜鏡中的o光射到樹膠層中產生全反射,e光不產生全反射,能夠透過樹膠層,所以自尼科爾稜鏡出來的偏振光的振動面在稜鏡的主截面(晶體光軸與折射光線構成的平面內)。尼科爾稜鏡可用作起偏器,也可用作檢偏器。
光學標準平面是一個經過精密拋光的表面。信息簡介 它作為參考面,可對未知表面進行比較檢測。這些標準鏡可用於許多方面,如;測量塊規的磨損和精度,測量視窗、稜鏡、濾色片和反射鏡等各種元件的面形精度。它們也可作為干涉儀中的標準平面鏡。面形精度 對拋光表面的面形測量是靠被測面與參考面之間的條紋彎曲量來確定...
(2)反射稜鏡的原理 反射稜鏡的工作原理實際上是光的反射定律和折射定律。光在相同介質中發生反射時,其反射角和入射角相等;光由一種介質垂直兩介質平面入射到另一種介質時,不會發生折射。實際套用的稜鏡如圖1;稜鏡尾部的結構為三面正交(圖2所示A、B、C面),其形狀如圖2;原理如圖3。圖3中直角三角形為...
《印刷套用光學》是2007年9月印刷工業出版社出版的圖書。內容簡介 本書旨在使工程類學生掌握基本的光學系統理論和套用知識,共分十一章。其中第一至第四章為幾何光學系統的基礎理論、概念和技術,包括幾何光學的基本概念,共軸球面光學系統、理想光學系統和平面鏡稜鏡系統的成像規律、特點及套用。第五章、第六章為光學...
反射稜鏡 用透明材料製造、由幾個光學平面(至少包含一個反射面)圍成的多面體。與折射稜鏡不同,當白光通過反射稜鏡時不會引起色散。圖5是光學儀器中常用的一些反射稜鏡示意圖。有一個反射面的直角稜鏡(圖5a)使光軸折轉90°。有兩個反射面的直角稜鏡(圖5c)在光學性能上與90°角鏡相似。在稜鏡式雙筒望遠鏡的...
本教材內容主要包括十五章:第一章幾何光學基本原理;第二章共軸球面系統的物像關係;第三章眼睛和目視光學系統;第四章平面鏡稜鏡系統;第五章光學系統中成像光束的選擇;第六章輻射度學和光度學基礎;第七章色度學基礎;第八章光學系統成像質量評價;第九章望遠鏡和顯微鏡;第十章照相機和投影儀;第十一章光纖光學...
本書包含了套用光學的基本知識和基本理論,如理想成像理論、目視光學儀器原理、平面鏡稜鏡系統、光闌、光度學基礎、像差理論概述和常見光學儀器等。目錄 第1章 什麼是光 (1)1.1 光是什麼 (1)1.1.1 微粒說與波動說 (1)1.1.2 電磁波譜 (2)1.1.3 可見光 (3)1.1.4 視見函式 (4)1.2 光...
一種用平面鏡或稜鏡、木架、遮擋板等把左眼和右眼的視線分開,使左眼只看見左圖,右眼只看見右圖,從而形成立體視覺圖的器具。實體鏡中的兩張圖片是根據雙眼視差原理製成的,內容雖然一樣,但略有偏斜,將其放入實體鏡上觀察,即能看到立體圖像。發展歷史 實體鏡分反射式和折射式兩種。前者由C.惠斯通於1838年創製,...
用於色散的阿米西稜鏡不可以和非色散的阿米西屋頂稜鏡混淆在一起。作用 阿米西稜鏡(又稱阿米西補償器),由兩組完全相同的稜鏡組成,每組由三塊分光稜鏡合成。這二個複合稜鏡組可以用一個旋鈕調節,使之繞測量望遠鏡光軸各自沿相反的方向同時轉動;在平行於阿貝稜鏡主截面的平面內,產生或正或負、或大或小的色散,...
《工程光學》是2012年國防工業出版社出版的圖書,作者是劉晨。本書系統地介紹了工程光學的基本原理、方法及套用。內容簡介 《工程光學》系統地介紹了工程光學的基本原理、方法及套用。主要內容包括:幾何光學的基本概念和基本定律、球面系統成像、理想光學系統成像、透鏡、平面鏡稜鏡系統、光學系統中的光束限制、光度學基礎...
《軍事套用光學》是2015年國防工業出版社出版的圖書。內容簡介 《軍事套用光學》系統全面地介紹了套用光學的基礎理論及其在軍事中的重要套用。全書內容共分為12章,其中:在幾何光學基本原理、共軸球面光學系統、理想光學系統、平面鏡稜鏡系統、光闌、光學系統的像差這6章中,介紹了套用光學的基本理論,分析了球面光學...
滿足一系列要求的實際光學系統往往不是幾個透鏡的簡單組合,而由一系列透鏡、曲面反射鏡、平面鏡、反射稜鏡和分劃板等多種光學零件組成,並且要通過合理設定光闌、精細校正像差和恰當確定光學零件的橫向尺寸等手段才能得到合乎需要的高質量系統。理想光學系統 理想光學系統是能產生清晰的、與物完全相似的像的成像系統。
稜鏡由兩平面所局限而構成一角A(如圖2),具有一折射率n,且浸於折射率為1的介質中,如空氣,一入射線如PQ,經過兩次折射後,相對於入射線偏向一角度 而射出,由司乃耳定律(Snell's law)可知: ① ② ③ ④ 欲求得最小偏向角,可令 由④式,則 對於 必有 但由②式與①式,則...
套用光學課程是北京理工大學於2017年03月17日首次在中國大學MOOC開設的慕課、國家精品線上開放課程。該課程授課教師是黃一帆、李林。據2021年3月中國大學MOOC官網顯示,該課程已開課9次。套用光學課程共有七章,包括幾何光學基本原理、共軸球面系統的物像關係、眼睛和目視光學系統、平面鏡稜鏡系統、光學系統中成像光束的...
第四章 平面鏡稜鏡系統 §4-1 平面鏡稜鏡系統在光學儀器中的套用 §4-2 平面鏡的成像性質 §4-3 平面鏡的旋轉及其套用 §4-4 稜鏡和稜鏡的展開 §4-5 屋脊面和屋脊稜鏡 §4-6 平行平板的成像性質和稜鏡的外形尺寸計算 §4-7 確定平面鏡稜鏡系統成像方向的方法 §4-8 稜鏡轉動定理 §4-9 共軸球面...
《眼視光學套用光學》是2011年9月8日四川大學出版社出版的圖書,作者是劉隴黔、張益珍。本書包括幾何光學的基本原理、平面鏡和稜鏡系統、球面系統、理想光學系統、光度學和色度學基礎知識、光學系統的光闌和景深、光學系統的像差和典型光學系統等內容。內容簡介 劉隴黔和張益珍主編的《眼視光學套用光學》試圖為眼視光...
為了能方便觀測,我們就使用一塊90度稜鏡(全反射原理)或平面反射鏡使光線折90度方向,這樣就可以接近水平觀測了。因為折了90度,再加上你觀測的方向和目標方向垂直又是個90度這樣共180度,所以如果水平看地面目標的話,會感覺觀測物體上下被顛倒了,但是左右沒有顛倒。反射鏡因為本身目鏡的光軸和鏡筒的光軸成90度...