Bazele optice geometrice

Conform teoriei val de lumină - unde electromagnetice, care au o lungime de undă de aproximativ 10 7M Răspândirea luminii vizibile poate fi considerată ca o primă aproximare, de la natura sa afecteazà val, și să presupunem că lumina se propagă de-a lungul unor linii, nazyvaemyhluchami .. (Linii care indică direcția de propagare a energiei luminii).

Optica geometrica - Optica secțiune în cazul în care lungimile de undă ale luminii la nivelul membrelor neglijate ( 0) și legile sunt formulate în limbajul geometriei.

Baza opticii geometrice face legi care sunt o consecință a principiului lui Fermat (1601-1665):

„Lumina se deplasează de-a lungul o astfel de cale, să treacă pe care o necesită timp minim“

Proprietățile optice ale mediului luminii caracterizat prin indicele de refracție absolut. care arată de câte ori viteza luminii în vakuumes depășește viteza luminii într-un anumit mediu

Bazele optice geometrice
Bazele optice geometrice
:

Bazele optice geometrice
, deoarece
Bazele optice geometrice
>
Bazele optice geometrice
, TON> 1

Pentru porțiunea care trece lumina

Bazele optice geometrice
este nevoie de timp

Bazele optice geometrice

Apoi, este nevoie de timp pentru trecerea secțiunii din volumul 1 la Volumul 2

Bazele optice geometrice
, (Mediu N const- este neomogen)

unde L =

Bazele optice geometrice
- Lungimea căii de nazyvayutopticheskoy (1)

atunci

Bazele optice geometrice
și principiul lui Fermat poate fi declarat după cum urmează:

„Lumina se deplasează de-a lungul o astfel de cale, lungimea optică este minimă“

(Calea Tautohronnye - necesită pentru trecerea lor în același timp)

Notă. Pentru n = const. GDES - lungimea căii geometrice. Legile optica geometrică

Legea de propagare rectilinie a luminii:

„Într-o lumină medie uniformă se deplasează într-o linie dreaptă“

Într-adevăr, într-un mediu omogen, cea mai scurtă distanță între două puncte - o linie dreaptă. atunci când 

Hole observate abateri de la această lege.

2. Legea reversibilității razelor:

„Calea optică care este minimă în distribuția luminii din volumul 1 Volume 2. va fi minim și inversa răspândirea "

(Ray, care a fost prezentat, va lua aceeași cale)

3. Legea independenței razelor de lumină

„Grinzile de la intersecția nu se deranjeze reciproc sau distribuite în mod independent“ (Pentru intensități mari (în fascicule laser), această lege este rupt)

4

Bazele optice geometrice
. Legea de reflecție.

Lăsați raza trece de la t. Și TV reflectată de la poverhnostiMN. Prin construirea unui punct de imagine - t.A`, descoperim că propagarea luminii de-a lungul unui luchaAO`V arbitrar () contrar principiului Farm de atunci. Ca întotdeauna, lungimea va avea cea mai mică calea fasciculului atunci când unghiul de incidență este egal cu unghiul de reflexie

„Într-un mediu omogen, unghiul de incidență este egal cu unghiul de reflexie, fasciculul este incidență și se află reflectată într-un plan perpendicular pe suprafața secțiunii în punctul de incidență“

5. Legea refracției.

Găsim poziția punctului O, în care fasciculul trebuie îndoit în propagarea Ta. în TW.

Optic lungimea căii fasciculului de m. In TW

Pentru a găsi calea optică L minimă și diferențiată state FUS echivala derivatul cu zero.

Bazele optice geometrice
;
Bazele optice geometrice

Bazele optice geometrice

"

Bazele optice geometrice
Raportul dintre sinusul unghiului de incidență la sinusul unghiului de refracție este raportul valorilor absolute ale primului și al doilea mediu "

atitudine

Bazele optice geometrice
numit un indice de refracție relativ al doilea raport mediu la prima.

- arată de câte ori viteza mediului 1 mai mare decât viteza mediului 2.

Miercuri de la bolshimnnazyvaetsya Bole optic dens. În timpul propagării fasciculului de lumină din mediul 2 din mediul 1

Bazele optice geometrice

Takoyipr-numitul unghi de reflexie totală, iar fenomenul - reflexie internă totală.

De asemenea, pentru a cristalinului.