试卷A_工程光学.doc

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1、厦门大学《应用光学》课程试卷物理与机电学院机电工程系二、三年级测控专业主考教师:张建寰试卷类型:(A卷)一、名词解释(每小题2分,共20分)1、视见函数——人眼对不同波长的光的视觉强度与对波长为555 nm光的视觉强度之比。2、景深——像面上可以得到清晰像的物空间的最近与最远点的距离。3、场镜——在系统光学特性不变的情况下,在物镜的像平面或与像平面很靠近的位置加入一个透镜,使成像光束在目镜上的投射高度降低,以使目镜组的口径减小,该透镜称作场镜。4、棱镜展开——把棱镜的主截面沿着它的反射面展开,取消棱镜的反射,以平行玻璃板的折射代替棱镜的折射,使研究大大简化,这种方法称作棱镜的展开。

2、5、渐晕——视场边缘的成像光束的小于轴上成像光束的现像,称为渐晕6、视放大率——同一目标用仪器观察时的视角和人眼直接观察时的视角的正切之比,表示仪器对目标的放大效果,称之为仪器的视放大率。7、立体角——任一形状的封闭锥面所包含的空间8、球差——球面光学系统使不同孔径光束的出射光束的聚交在轴上不同点,为表示对称光线在光轴方向上的离散程度,用不同孔径光线对理想像点的距离来表示,称之为球差。9、相当空气层——棱镜展开后的平行玻璃板的对物体成像,相当于穿过厚度为L/n的空气厚度后光线平线一段距离,光线在平行玻璃板上的投射高度与空气层的投射高度相同,以此来研究棱镜展开后的平行玻璃板成像,将厚

3、度为L/n的空气称作平行玻璃板的相当空气层。10、主平面——垂轴放大率为1的一对共轭面。二、填空(每小题2分,共20分)1、(1)光线从光密介质入射到光疏介质(2)入射角大于临界角。2、用垂轴放大率判断物、像虚实关系方法:当β>0时物像虚实相反β<0时物像虚实相同3、物、像位置相对于光学系统的焦点来确定的称为牛顿公式,相对于光学系统的主点来确定的称为高斯公式,如已知光学系统的物、像方的介质折射率分别为n及n`,则理想光学系统中两焦距间的关系为4、光学系统的垂轴放大率β、轴向放大率及角放大率之间的关系为5、一光学系统由焦距分别为:的两光组组成,两光组间光学间隔为,则组合系统的物、像方

4、焦距分别为=,=6、平面反射镜成像的垂轴放大率为1,物像位置关系为镜像,如果反射镜转过α角,则反射光线方向改变2α7、限制进入光学系统的成像光束口径的光阑称为孔径光阑,限制成像范围的光阑称为5视场光阑,孔径光阑经前面光组在光学系统物空间所成像称为入瞳,经后面光组在光学系统的像空间所成的像称为出瞳8、目视光学系统设计时要满足二个基本要求:扩大视角,出射平行光9、光学系统的光能损失主要有两种:反射损失,吸收损失10、单色光轴外像点的性质不同的五种像差为:球差彗差场曲像散畸变,色差有两种,即轴向色差垂轴色差一、原理阐述(20)1、费马原理及数学描述(4分)光从空间一点传输到另外一点,总是

5、沿光程为极值的路径传播。2、棱镜转动定理及符号表示(4分)物不动,当棱镜线空间某一轴P转动θ角时,像先绕P的像P`转(-1)n-1θ角,再绕P转θ角。符号表示:[A`]=[(-1)n-1θP`]+[θP]3、折射定律(4分)折射光线与入射光线位于同一平面内,4、望远镜的工作原理及视放大率公式(8分)无限远处物成像在物镜的像方焦平面上,而物镜的像方焦平面与目镜的物方焦平面重合,则再经目镜出射的光线为平行光,即再经目镜成像于无限远处。二、计算题(每小题15分,共30分)1、6倍双目望远镜系统中,物镜焦距为108mm,物镜口径为30mm,目镜口径为20mm,如系统中没有视场光阑,问该望远

6、镜最大极限视场角等于多少?渐晕系数KD=0.5时的视场角等于多少。解:望远镜系统的视放大率公式:极限视场角是刚好进入系统一条光线所对应的视场角,如图所示。将代入上式,可得因此,最大视场角为5.665°5CB`DO2O1F`OFeGEf`=108当KD=0.5时,即经过物镜节点的一条光线刚好在目镜上的投射高度为目镜的边缘。由几何关系得:即此时的视场角为4.538°1、如图所示的照明系统,在15m远的地方照明直径为2.5m的圆形屏,要求达到屏上达到的平均照度为50lx,聚光镜的焦距为150mm,通光直径为150mm,假定灯泡选用钨丝充气灯,其光视效能K=15lm/w,求:(1)灯泡的发

7、光强度及灯泡通过聚光镜后在照明范围内的平均发光强度;(2)灯泡的功率和位置。5解:在均匀照明情况下,像面接受的总的光通量为:在照明空间的光锥角为u`,5一、作图求解(10分)已知两光组组成的光学系统的基点位置如图所示,用作图法求组合系统的基点位置(F,F`,H,H`),并求物点A经过二光组后像A`的位置。F1F2F`1H1H`1H2F`2H`2A5

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