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★ 物方远心光路——孔径光阑在物镜的像方焦平面上。 (1)入瞳位于物方无穷远。 (2)A和A1、B和B1的主光线分别重合,且轴外点的主光线平行于主轴。 (3)主光线是物点成像光束的中心轴,则物点A1、B1在刻尺平面构成的两个弥散斑的中心间隔始终不变。 孔径光阑 三、场镜的应用 问题:实际应用中需要长光路显微镜系统,即大大加长物镜至目镜之间的光路。 一般的解决方法:加一个-1×透镜转像系统来达到加长光路的目的。-1×系统在原理上是物体位于2倍焦距处的透镜系统。 该方法的缺点:出射主光线的投射太高,要求物镜后面系统的口径必须非常大。 解决办法:在一次实像面处加一块透镜,以降低主光线在后面系统上的入射高度。 效果:主光线经场镜后,通过-1×转像透镜中心,从而对后面系统的口径要求最小,场镜起到使前后系统的光瞳衔接作用。 ★ 在-1×转像透镜前、物镜的实像面处加场镜 场镜:与像平面重合,或者很靠近像平面的透镜。 实际设计时,往往使主光线经过场镜后通过-1×转像透镜的中心,这样能使物镜后面的系统口径最小, ★ 本节总结: (1)一般显微镜系统中孔径光阑置于显微物镜上;一次实像面处安放系统的视场光阑; (2)显微系统用于测长等目的时,为了消除测量误差,孔径光阑安放在显微物镜的像方焦面处,称为物方远心光路。 (3)在长光路系统中,往往利用场镜达到前后系统的光瞳衔接,以减小光学零件的口径。值得指出,仅为减小后续系统口径的场镜也有应用。同样场镜在望远系统中也有应用,其使用的原则与计算方法同于显微系统,没有本质的差别。 值得指出,远心光路在望远镜系统中也有应用,如应用在大地测量仪器的测距系统中。 第五节 光学系统的景深 一、光学系统的空间像 ▲ 像平面A’B’称为景像平面;其共轭平面AB为对准平面。 入射光瞳 出射光瞳 ▲ B1’’、B2’’、B3’’、B4’’分别为空间物点B1、B2、B3、B4在像空间的共轭点。 ▲ 空间点在像平面上的像可这样得到:以入瞳中心P为投影中心,将空间点B1、B2、B3、B4沿主光线方向向对准平面上投影,则投影点在景像平面上的共轭点B1’、B2’、B3’、B4’便是空间点的平面像 。 ▲ 对准平面外的空间点,在景像平面产生一个弥散斑。 当光瞳有一定大小时,由B1点发出的充满入瞳的光束和对准平面交为弥散斑ab,在景像平面上的共轭像也是一个弥散斑a’b’,为空间像点B1’’在景像平面上的投影。同理,所有位于对准平面以外的空间点都可在景像平面上产生一个弥散斑。 入射光瞳 出射光瞳 弥散斑的大小和入瞳直径有关,人瞳直径减小,弥散斑也随之减小。当入瞳直径小到一定程度,弥散斑ab可看作一个点,其共轭像a’b’也可看作一点。因而可在景像平面上得到对准平面以外空间点的清晰像。 ▲ 透视失真:如果入射光瞳位置相对于物方空间点(即景物)的位置发生变化,则景像也随之变化。如图4-24所示,同样的景物在图(a)S1’和S2’是分开的;而在图(b)中由于入射光瞳位置的变化,S1’和S2’重合在一起。显然,投影中心前后移动,投影像的变化和景物是不成比例的,这种现像叫作透视失真。 ▲ 景像畸变:用广角物镜拍摄物体时,若物体为一系列球状体,它们对入瞳中心均张以相同的圆锥状立体角,顶点为入瞳中心,这些圆锥状光束的共轭光束亦为圆锥状。每个圆锥状光束的轴线以不同的角ω’交于像平面,ω’的最大值为物镜像方全视场角的一半。由图可知,锥状光束在像平面上的截面将随ω’的不同而不同,该现象称为景像畸变,圆形变成椭圆形,越在视场边缘这种现象越严重。 二、光学系统的景深 空间点B1和B2位于对准平面以外,其像点B1’’和B2’’也不在景像平面上,在该平面上得到的是光束P1’B1’’P2’和P1’B2’’P2’在景像平面上所截的弥散斑,它们是像点B1’’和B2’’在景像平面上的投影像。 B1’’ B2’’ 景像平面上弥散斑的大小与入瞳的大小、空间点距对准平面的距离有关。如果弥散斑足够小,例如它对人眼的张角小于人眼的极限分辨角(约为1’),则人眼对图像将无不清晰的感觉,即在一定空间范围内的空间点在景像平面上可成清晰像。 此空间范围就是景深 ★ 景深 ▲ 任何光能接收器(眼睛、感光乳剂等)都是不完善的,并不要求像平面上的像点为几何点,而是规定一个允许的分辨率数值. B1’’ B2’’ ▲ 景深:当入瞳直径一定时,便可确定成像空间的深度,在此深度范围内的物体对一定的接收器可得清晰图像。在景像平面上所获得的成清晰像的空间深度称为成像空间的景深,简称景深。
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