Podstawy Fizyki III Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 10, Mateusz Winkowski, Jan Szczepanek

Podobne dokumenty
Podstawy Fizyki III Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 10, Radosław Łapkiewicz, Michał Nawrot

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 10, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Optyka instrumentalna

Optyka instrumentalna

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 9, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Optyka instrumentalna

Mikroskopy uniwersalne

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

Rys. 1 Schemat układu obrazującego 2f-2f

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Agata Miłaszewska 3gB

Optyka instrumentalna

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki Rafał Kasztelanic Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki Rafał Kasztelanic

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

Wstęp do astrofizyki I

Wstęp do astrofizyki I

Mikroskop teoria Abbego

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 8, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

POMIARY OPTYCZNE 1. Proste przyrządy optyczne. Damian Siedlecki

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Optyka. Wykład XI Krzysztof Golec-Biernat. Równania zwierciadeł i soczewek. Uniwersytet Rzeszowski, 3 stycznia 2018

Ćwiczenie 4. Część teoretyczna

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 17, Mateusz Winkowski, Łukasz Zinkiewicz

Wykład XI. Optyka geometryczna

6. Badania mikroskopowe proszków i spieków

+OPTYKA 3.stacjapogody.waw.pl K.M.

Najprostszą soczewkę stanowi powierzchnia sferyczna stanowiąca granicę dwóch ośr.: powietrza, o wsp. załamania n 1. sin θ 1. sin θ 2.

Optyka geometryczna MICHAŁ MARZANTOWICZ

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 2. Proste przyrządy optyczne. Oko. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Optyka geometryczna - soczewki Tadeusz M. Molenda Instytut Fizyki US

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

Mówiąc prosto, każdy aparat jest światłoszczelnym pudełkiem z umieszczonym w przedniej ściance obiektywem, przez który jest wpuszczane światło oraz

Ćwiczenie 53. Soczewki

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 2. Proste przyrządy optyczne Oko. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

Wykład 6. Aberracje układu optycznego oka

ODWZOROWANIE W OŚWIETLENIU KOHERENTNYM

1100-1BO15, rok akademicki 2016/17

OPTYKA INSTRUMENTALNA

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 17, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

Tajemnice świata zmysłów oko.

OPTYKA INSTRUMENTALNA

Rodzaje obrazów. Obraz rzeczywisty a obraz pozorny. Zwierciadło. Zwierciadło. obraz rzeczywisty. obraz pozorny

POMIARY OPTYCZNE Pomiary ogniskowych. Damian Siedlecki

OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH

PODZIAŁ PODSTAWOWY OBIEKTYWÓW FOTOGRAFICZNYCH

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Ćwiczenie 11. Wprowadzenie teoretyczne

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

Lupa Łupa jest najprostszym przyrządem optycznym współpracującym z okiem (Rys. 6.1). F' F

BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA I SYSTEMY PERCEPCYJNE UKŁAD WZROKOWY ŹRENICA ROGÓWKA KOMORA PRZEDNIA TĘCZÓWKA SOCZEWKI KOMORA TYLNA MIĘŚNIE SOCZEWKI


Optyka kurs wyrównawczy optyka geometryczna przyrządy optyczne, aberracje r.

Rys. 1 Interferencja dwóch fal sferycznych w punkcie P.

Zjawiska dyfrakcji. Propagacja dowolnych fal w przestrzeni

BADANIE I ACHROMATYZACJA PRĄŻKÓW INTERFERENCYJNYCH TWORZONYCH ZA POMOCĄ ZWIERCIADŁA LLOYDA

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne

Podstawy Fizyki III Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 11, Mateusz Winkowski, Łukasz Zinkiewicz

Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Optyka. Wykład X Krzysztof Golec-Biernat. Zwierciadła i soczewki. Uniwersytet Rzeszowski, 20 grudnia 2017

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku.

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje.

Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki"

Ćwiczenie 12/13. Komputerowy hologram Fouriera. Wprowadzenie teoretyczne

BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA

Optyka OPTYKA dział fizyki, zajmujący się ŚWIATŁEM.

Laboratorium Optyki Falowej


Ćwiczenie 2. Interferometr Ronchiego - badanie jakości soczewek. Sensor Shack ahartmann a badanie frontów sferycznych i porównanie z falą płaską.

Metody badania kosmosu

Promienie

Obiektyw fotograficzny to układ optyczny (ew. pojedyncza soczewka)

Ć W I C Z E N I E N R O-4

Fig. 2 PL B1 (13) B1 G02B 23/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia:

Wykład 4. Budowa ludzkiego oka

OPTYKA INSTRUMENTALNA

ZADANIE 111 DOŚWIADCZENIE YOUNGA Z UŻYCIEM MIKROFAL

I. Mikroskop optyczny podstawowe informacje. 1. Budowa i rozchodzenie się światła wewnątrz mikroskopu.

Systemy laserowe. dr inż. Adrian Zakrzewski dr inż. Tomasz Baraniecki

Fizyczne Metody Badań Materiałów 2

Wstęp do fotografii. piątek, 15 października ggoralski.com

Wykład 17: Optyka falowa cz.1.

Różne reżimy dyfrakcji

Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia minimalne wymagania

GWIEZDNE INTERFEROMETRY MICHELSONA I ANDERSONA

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

PROPAGACJA PROMIENIOWANIA PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY W UJĘCIU FALOWYM. TRANSFORMACJE FAZOWE I SYGNAŁOWE

OPTYKA INSTRUMENTALNA

Ćwiczenie 4. Doświadczenie interferencyjne Younga. Rys. 1

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne

Laboratorium TECHNIKI LASEROWEJ. Ćwiczenie 4. Budowa spektrometru

Wstęp do astrofizyki I

- 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 11, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Podstawy Fizyki III Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 18, Mateusz Winkowski, Łukasz Zinkiewicz

Wykład 6: Reprezentacja informacji w układzie optycznym; układy liniowe w optyce; podstawy teorii dyfrakcji

Aberracja Chromatyczna

Transkrypt:

Podstawy Fizyki III Optyka z elementami fizyki współczesnej wykład 10, 03.11.2017 wykład: pokazy: ćwiczenia: Czesław Radzewicz Mateusz Winkowski, Jan Szczepanek Radosław Łapkiewicz

Wykład 9 - przypomnienie apertura, apertura polowa, źrenice, winietowanie apertura numeryczna oraz liczba f/# soczewki pryzmaty jako lustra z różnymi transformacjami bez przybliżenia przyosiowego aberracje geometryczne sumy Seidela, klasyfikacja aberracji 3-go rzędu aberracje chromatyczne dublet achromatyczny, warunek achromatyzmu, liczba Abbego

funkcja impulsowa układu obrazującego F o F i P S obrazowanie w polu fali spójnej: Pole fali w płaszczyźnie przedmiotowej przedstawiamy jako superpozycję fal sferycznych pochodzących od źródeł punktowych. Pole fali w płaszczyźnie obrazowej jest sumą pól obrazów źródeł punktowych Jeżeli: działanie układu obrazującego jest liniowe obowiązuje niezmienniczość względem przesunięcia to wystarczy znać obraz pojedynczego źródła punktowego funkcję impulsową układu uwaga: trzeba odróżniać obrazowanie spójne od niespójnego: w obrazowaniu spójnym dodajemy pola w niespójnym dodajemy natężenia

funkcja przenoszenia modulacji MTF (Modulation Transfer Function) y y' F o F i P Io y 2π ξ S ξ - częstość przestrzenna prążków I 2 I im y M T 2π ξ I 1 albo y y Io y definiujemy widzialność prążków: V = I 2 I 1 I 1 + I 2 y MTF ξ = V(ξ)

MTF - przykład ograniczenie dyfrakcyjne nawet układ bez aberracji nie ma nieskończonej rozdzielczości bo jest dyfrakcja dyfrakcyjnie ograniczona rozdzielczość

MTF - obrazek Abbego Ernst Abbe (1840-1905) ξ = 2π Δx Im większa jest wartość ξ tym mniej rzędów ugięcia trafia na soczewkę modulacja w obrazie coraz mniejsza. Dla dużej wartości ξ już pierwszy rząd ugięcia nie trafia na soczewkę modulacja w obrazie jest zerowa; MTF = 0

oko ludzkie - budowa 1: komora tylna oka 2: rąbek zębaty siatkówki 3: mięsień rzęskowy 4: obwódka rzęskowa 5: kanał Schlemma 6: źrenica 7: komora przednia oka 8: rogówka 9: tęczówka 10: kora soczewki 11: jądro soczewki 12: wyrostek rzęskowy 13: spojówka 14: mięsień skośny, dolny 15: mięsień prosty, dolny 16: mięsień prosty, przyśrodkowy 17: tętnice i żyły siatkówki 18: tarcza nerwu wzrokowego 19: opona twarda 20: tętnica środkowa siatkówki 21: żyła środkowa siatkówki 22: nerw wzrokowy 23: żyła wirowata 24: otoczka gałki ocznej 25: plamka żółta 26: dołek centralny siatkówki 27: twardówka 28: naczyniówka 29: mięsień prosty, górny 30: siatkówka

oko ludzkie - obrazowanie rozdzielczość kątowa =1 S P odległość dobrego widzenia: d 0 = 25 cm

oko głębia ostrości i akomodacja

oko - jakość obrazowania najlepsze ogr. dyfr. najgorsze

oko wady 1 krótkowzroczność szkła korekcyjne minusy dalekowzroczność szkła korekcyjne plusy

oko wady 2 Astygmatyzm szkła cylindryczne bądź sferyczno-cylidnryczne Nieregularne deformacje rogówki ablacja laserowa Laser-Assisted in situ Keratomileusis (LASIK)

lupa L Liczy się wyłącznie powiększenie kątowe: y i y o F o y i L M L = yo d 0 gdzie d 0 to odległość dobrego widzenia równa ok 25cm dla przeciętnego oka ludzkiego. Rachunki y i = s i = = 1 + y o s o skąd M L = d 0 1 + L l L f L l f Jeśli l = f to M L = d 0 f 1 Jeśli l = 0 to M L = d 0 + 1 ; dla L = d L f 0 mamy M L = 1 + d 0 f Jeśli L = to M L = d 0 f

dobra lupa -okular Ramsden Kellner Erfle Parametry: powiększenie: xn, np. x10 oznacza ogniskową 25mm położenie i rozmiar źrenicy wyjściowej kąt widzenia aberracje

klasyczny mikroskop optyczny Obiektyw soczewka złożona (refrakcyjna bądź odbiciowa) Okular soczewka złożona Apertura polowa w płaszczyźnie obrazu pośredniego Powiększenie: M = M Tob M Tok

oświetlacz + obiektyw

oświetlacz Köhlera, 1 Wymagania: jednorodne oświetlenie niezależna regulacja pola i jasności August Köhler, 1866-1948

oświetlacz Köhlera, 2

obiektywy parametry obiektywów mikroskopowych: powiększenie Nx apertura numeryczna NA położenie płaszczyzny obrazowej: 160 mm odległość robocza immersja (olej, woda) grubość szkiełka przykrywkowego achromat, apochromat aplanat, anastygmat

rozdzielczość mikroskopu obraz źródła punktowego Dyfrakcja światła na aperturze obiektywu przy czym I u = I 0 J 1 (u) u u = 2π NA λ r o = 2π NA Mλ r i Promień 1. zera w rozkładzie natężenia r Airy = 0.61 λ NA 2 α n Kryterium Rayleigha: minimalna odległość dwóch (rozróżnialnych) punktów to: d = r Airy 0.61 λ NA d NA = n sin α Liczby: λ = 0.5μm, NA = 1.4 d 0.22μm

funkcja rozmycia punktu ang. Point Spread Function (PSF) PSF w 3D z x 4 μm y y

mikroskop c.d. 1. Obrazowanie w skończonej odległości S P F o Ob 1. Obrazowanie w nieskończoności S F o P Ob

mikroskop ciemnego pola, 1 http://www.bmb.psu.edu/courses/micro107/microscopy/extra/microscopy.htm

mikroskop ciemnego pola, 2 bright field dark field http://www.aquatechnology.net/

mikroskop konfokalny fluorescencyjny, 1

mikroskop konfokalny, 2

mikroskop dwu-fotonowy wiązka gaussowska w ognisku I L x, y = I L0 e x2 +y 2 w 2 wzbudzenie dwufotonowe I fl I L 2 rozmiar obszaru wzbudzanego I fl I 2 L = I 2 L0 e 2x2 +y 2 w 2 = I 2 L0 e x2 +y 2 w 2 eff w eff = w/ 2

luneta refrakcyjna Powiększenie kątowe: M α = f ob fok ob ok Problemy z dużymi lunetami: waga obiektywu jednorodność materiału

dopasowanie źrenicy wyjściowej do źrenicy oka

luneta odbiciowa - teleskop

optyka adaptatywna w astronomii

detektor Shacka-Hartmanna Detektor Hartmanna Detektor Shacka-Hartmanna

teleskop z optyką adaptatywną Keck Observatory Uran, Palomar 5 m, 1-2mm

lornetka, 1 oznaczenia: NxM powiększenie średnica obiektywu (mm)

lornetka, 2 Carl Zeiss Jena http://www.zeiss.com

Format obrazu: 4:3, 3:2,... Kąt widzenia Jasność obiektywu Regulowana apertura (irys) Zoom Makro aparat fotograficzny 1

aparat fotograficzny, 2 Lustrzanka jednoobiektywowa SLR (Single Lens Reflex) 1. Obiektyw 2. Zwierciadło w dolnej pozycji (obraz widoczny w wizjerze) 3. Migawka 4. Błona światłoczuła lub Matryca CCD 5. Matówka lub zwierciadło w górnej pozycji (w momencie naciśnięcia spustu) 6 Soczewka skupiająca 7. Pryzmat pentagonalny lub pentagonalny układ zwierciadeł 8. Wizjer

aktywny bierny (pasywny) autofokus

kontrast fazowy http://www.microscopyu.com/articles/phasecontrast/phasemicroscopy.html

mikroskop bliskiego pola Scanning Near Field Optical Microscope (SNOM)