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文檔簡介

1、顯微鏡光路圖特點:物體PQ置于物鏡系統(焦距很短)的物方焦平面F1附近,成實像P Q ;P Q 位于目鏡系統(焦距很短)物方焦平面F2附近,成放大的虛像P“Q“。整個顯微鏡系統最終成放大倒立虛像于明視距離處。顯微鏡放大本領整個系統的像方焦距為:21fff其放大本領為:212525fffM1ls 21212525fflffM21212525fflffM1111slff 2225Mf12MM結論:顯微鏡放大本領等于物鏡橫向放大率與目鏡放大本領的乘積。顯微鏡放大本領一顯微鏡具有三個物鏡和兩個目鏡。三個物鏡的焦距分別為16mm、4mm和1.9mm ,兩個目鏡的放大本領分別為5倍和10倍。設三個物鏡造成

2、的像都能落在像距為160mm處,問:這顯微鏡的最大和最小的放大本領各為多少? 解:由顯微鏡的放大本領公式:12125lcmlMMfff 目1160108421.9MaxlmmMMfmm 目 最大放大本領:min116055016lmmMMfmm 目 最小放大本領:例開普勒望遠鏡放大本領n作用:將遠物從物空間移至望遠鏡的像空間,從而增大對人眼的視角。人眼以對望遠鏡像空間的觀察代替了對物空間的觀察。n性質:是一種放大鏡。只是不是將物體直接放大,而是將遠物移近,從而增大視角。原理:無窮遠處的物體PQ發出的平行光入射于物鏡系統,成實像PQ于像方焦平面上;因為物鏡系統的像方焦平面與目鏡系統的物方焦平面重

3、合,故最終由目鏡系統出射的光為平行光,成倒立像于無窮遠處。開普勒望遠鏡放大本領2yUUf 1fyU1122ffUMUff 結論:成倒立像,物鏡焦距越大,目鏡焦距越小,放大本領越高。目鏡的物方焦平面在鏡筒內,可以放置分劃板叉絲進行測量;眼睛的位置O在鏡筒之外,望遠鏡的視場較大。鏡筒長度 L= f1+ f2,鏡筒較長。開普勒望遠鏡放大本領伽利略望遠鏡放大本領原理:無窮遠處的物體PQ發出的平行光入射于物鏡系統,原應成實像P Q于像方焦平面上;但成像前遇目鏡,故作虛物對目鏡成像;又因物鏡系統的像方焦平面與目鏡系統的物方焦平面重合,故最終由目鏡系統出射的光為平行光,成正立像于無窮遠處。1fyU22 fy

4、fyUU21 ffUUM結論:成正立像,物鏡焦距越大,目鏡焦距越小,放大本領越高。不可以放置分劃板叉絲進行測量;眼睛的位置O理論上位于鏡筒之內,實際進入眼睛的光束的范圍受到限制,望遠鏡的視場較小。鏡筒長度 L= f1- f2,鏡筒較短。伽利略望遠鏡放大本領反射望遠鏡牛頓望遠鏡:英國天文學家伊薩克牛頓于1668年發明的反射望遠鏡,主鏡使用拋物面鏡,第二反射鏡是平面的對角反射鏡。它原理是使用一個彎曲的鏡面將光線反射到一個焦點上。這種設計方法比使用透鏡將物體放大的倍數高出數倍。格雷戈里在1663年提出利用拋物面的主鏡和橢球面的副鏡,可以消除球差和色差,此設計理論正確,當時非球面制造工藝達不到。后由胡

5、克制造出該望遠鏡。1672年,法國人卡塞格林提出了反射式望遠鏡的第三種設計方案,結構與格雷戈里望遠鏡相似,不同的是副鏡提前到主鏡焦點之前,并為凸面鏡,這樣使經副鏡鏡面反射的光稍有些發散,降低了放大率,但是它消除了球差,這樣制作望遠鏡還可以使焦距很短。1931年,德國光學家施密特用一塊別具一格的接近于平行板的非球面薄透鏡作為改正鏡,與球面反射鏡配合,制成了可以消除球差和軸外象差的施密特式折反射望遠鏡,這種望遠鏡視場大、像差小,適合于拍攝大面積的天區照片,施密特望遠鏡已經成了天文觀測的重要工具。反射望遠鏡激光擴束器目的:獲得直徑較寬的激光束方法:采用望遠鏡倒裝,顯微鏡物鏡用途:激光測距儀 哈勃望遠鏡的光學部分是整個儀器的心臟。它采用卡塞格林式反射系統,由兩個雙曲面反射鏡組成,一個是口徑2.4米的主鏡、另一個是裝在主鏡前約4.5米處的 哈勃望遠鏡副鏡,口徑0.3米。投射到主鏡上的光線首先反射到副鏡上,然后再由副鏡射向主鏡的中心孔,穿過中心孔到達主鏡的焦面上形成高質量的圖像,供各種科學儀器進行精密處理,得出來的數據通過中繼衛星系統發回地面。 從1990年到2015年4月,哈勃望遠鏡在地球軌道上運行了接近13萬7千圈,累計5

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