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望远镜和显微镜的设计与组装望远镜和显微镜的设计与组装五邑大学物理实验中心哈勃望远镜n人眼无法分辨极远处细微的物体细节,在一般 照明情况下,正常人的眼睛在明视距离(25cm )能分辨相距约0.05mm的两个光点。当两光点 间距小于0.05mm时,即无法分辨,我们把这个 极限称为人眼的分辨本领,这时两光点对人眼 球中心的张角约为1,这张角称为视角。观察 物体要想能分辨细节,最简单的方法是使视角 扩大,显微镜和望远镜就是为扩大人眼视角的 助视光学仪器。背景知识n显微镜是用来观察和测量有限远微小目标的工具 。光学显微镜根据具体用途可分为许多种类,在 实验中经常遇到的是生物显微镜、体视显微镜、 工具显微镜、偏光显微镜和读数显微镜等。n望远镜是用来帮助人们观察远处物体,当位于远 处物体的细节对眼睛的视角小于人眼的分辨极限 时,人们必须借助此仪器才能分辨它。望远镜有 两种基本类型:开普勒望远镜和伽利略望远镜。 开普勒望远镜的目镜和物镜均为正透镜。伽利略 望远镜目镜是负透镜(凹透镜),而物镜是正透 镜。 背景知识实验目的n通过实验掌握望远镜、显微镜的基本原理 n设计组装望远镜及显微镜n测量自组望远镜和显微镜的放大率望远镜原理(开普勒型)n物镜和目镜组成,物镜将无限远的物成实像于焦 平面,物镜的像方焦点与目镜的物方焦点重合, 因此目镜将物镜所成的实像放大到无穷远。望远镜原理(开普勒型)视角放大率理论 值:适用条件:物体无穷远物像共面时的视放大率L L Lyy 实像y物距L1FoFoOoOeFeFeOoFoOoFoOoFoOoFoOoFoOoFoFoOoFoOeFeFeOeFeFeOeFeFeOeFeFeOeFe实像yL11 m1.5 m2.0 mL理yy实实fo =225 mm fe = 45 mm显微镜原理n物体位于物镜(objective)前方,离开物镜的距离 大于物镜的焦距,但小于两倍物镜焦距。n经物镜以后,物体形成一个倒立的放大的实像I1。I1 靠近目镜(eyepiece)焦点Fe的位置上,再经目镜 放大为虚像I2后供眼睛观察。视角放大率理论值L理yy实实L = 240 mm y= 30 mmy = ?fo = 45 mm fe = 34 mm光学元件的共轴调节 薄透镜成像公式仅在近轴条件下成立,物距、像 距是沿着主光轴计算长度的,透镜及各元件的主 光轴应该重合,并且物体位于透镜的主光轴附近 。 粗调将光源、物体、透镜靠拢,调节它们的 取向和高低左右位置,凭眼睛观察,使 它们的中心处在同一直线上细调以透镜成像规律为依据,利用共轭 原理细调如果物的中心偏离透镜的光轴,则两次成像的放大像和缩小像 的中心不重合,若放大像的中心高于缩小像的中心,说明物的 中心低于主光轴,以缩小像的中心为目标,调节透镜或物的上 下位置,逐渐使放大像的中心与缩小像的中心重合.多个透镜 的光学系统,先调节好与一个透镜光轴重合的共轴,再逐个加 入其余透镜,直到所有光学元件共轴为止实验内容n自组望远镜标尺二维架: SZ-07二维架: SZ-07二维平移底座:SZ-022.物镜Lo: fo= 225mm4.目镜Le: fe= 45mm6.二维平移底座:SZ-02物镜目镜标尺实验内容n自组望远镜 n参照光路图组成望远镜,向3米远处的标尺调焦 ,使标尺的像清晰可见,并对准两个红色指标间的 “E”字(距离为d1=5cm);n观察者用一只眼睛观察望远镜视场中标尺的像, 另一只眼睛直接注视标尺,在视觉系统获得被望远 镜放大的和直观的标尺的叠加像,再测出放大的红 色指标内直观标尺的长度d2。n求出自组望远镜的放大率,并与计算出的放大率 作比较。n改变标尺与望远镜距离重新调节测量。实验内容n自组显微镜1. 小照明光源:SZ-50 2. 干版架:SZ-12 3. 分划版:1/10 mm 4. 二维架:SZ-07 5. 物镜Lo: fo=45 mm 6. 二维调节架:SZ-07 7. 三维调节架:SZ-16 8. 目镜Le: fe =29 mm 9. 45玻璃架:SZ-45 10.升降调节座:SZ-03 11.双棱镜架:SZ-4112.毫米尺:l=30 mm 13.二维平移底座:SZ-02 14.二维平移底座:SZ-02 15.升降调节座:SZ-03 16.通用底座:SZ-04 17.白光源:GY-6A实验内容n自组显微镜n按光路图布置各器件,目测调至共轴。n调节光源、微尺、物镜和目镜之间的距离, 在显微镜系统中得到清晰的放大的微尺的像。n在目镜之后置一与主光轴成45角的平玻璃 板(半透半反),距此玻璃板25cm处置一白光 源照明的毫米尺。n测量显微镜的放大率:通过显微镜能看到微 尺的放大像,这个像与半透半反镜所成的标尺 的像在同一平面上,从这两个像的大小之比求 得显微镜的放大率。n测量物镜与目镜之间的距离,并比较显微镜 的测量放大率与计算放大率。
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