stringtranslate.com

Призма (оптика)

Знакомая дисперсионная призма

Оптическая призма — это прозрачный оптический элемент с плоскими полированными поверхностями, предназначенными для преломления света . Хотя бы одна поверхность должна быть наклонена — элементы с двумя параллельными поверхностями не являются призмами. Самый известный тип оптической призмы — треугольная призма , имеющая треугольное основание и прямоугольные стороны. Не все оптические призмы являются геометрическими призмами , и не все геометрические призмы можно считать оптическими призмами. Призмы могут быть изготовлены из любого материала, прозрачного для волн , для которых они предназначены. Типичные материалы включают стекло , акрил и флюорит .

Дисперсионную призму можно использовать для разделения белого света на составляющие его спектральные цвета (цвета радуги ) , как описано в следующем разделе. Другие типы призм, указанные ниже, можно использовать для отражения света или для разделения света на компоненты с различной поляризацией .

Типы

Дисперсионный

Сравнение спектров, полученных от дифракционной решетки по дифракции (1), и призмы по преломлению (2). Более длинные волны (красные) преломляются сильнее, но преломляются меньше, чем более короткие волны (фиолетовые).

Дисперсионные призмы используются для разделения света на составляющие его спектральные цвета, поскольку показатель преломления зависит от длины волны ; Белый свет, попадающий в призму, представляет собой смесь волн разной длины, каждая из которых изгибается немного по-разному. Синий свет замедляется сильнее, чем красный, и поэтому будет преломляться сильнее, чем красный.

Спектральная дисперсия — наиболее известное свойство оптических призм, хотя и не самая частая цель использования оптических призм на практике.

Светоотражающий

Светоотражающие призмы используются для отражения света, чтобы переворачивать, инвертировать, вращать, отклонять или смещать световой луч. Обычно их используют для создания изображения в биноклях или однообъективных зеркальных фотоаппаратах — без призм изображение для пользователя было бы перевернутым.

В отражающих призмах используется полное внутреннее отражение для достижения почти идеального отражения света, который падает на грани под достаточно наклонным углом. Призмы обычно изготавливаются из оптического стекла , что в сочетании с антибликовым покрытием входных и выходных граней приводит к значительно меньшим потерям света, чем металлические зеркала.

светоделение

Различные тонкопленочные оптические слои можно нанести на гипотенузу одной прямоугольной призмы и приклеить к другой призме, чтобы сформировать куб светоделителя. Общие оптические характеристики такого куба определяются тонким слоем.

По сравнению с обычной стеклянной подложкой стеклянный куб обеспечивает защиту тонкопленочного слоя с обеих сторон и лучшую механическую стабильность. Куб также может устранить эталонные эффекты , отражение от обратной стороны и небольшое отклонение луча.

поляризационный

Другой класс образуют поляризационные призмы , которые используют двойное лучепреломление для разделения луча света на компоненты различной поляризации . В видимом и УФ-диапазонах они имеют очень низкие потери, а их коэффициент затухания обычно превышает , что превосходит другие типы поляризаторов . Они могут использовать или не использовать полное внутреннее отражение;

Обычно они изготавливаются из кристаллического материала с двойным лучепреломлением , такого как кальцит , но для УФ-приложений могут потребоваться и другие материалы, такие как кварц и α-BBO , а другие ( MgF 2 , YVO 4 и TiO 2 ) расширят пропускание дальше в инфракрасный спектральный диапазон.

деполяризатор

Кристаллы с двойным лучепреломлением также можно собрать таким образом, чтобы привести к явной деполяризации света.

Обратите внимание, что деполяризация не наблюдалась бы для идеальной монохроматической плоской волны , поскольку фактически оба устройства превращают пониженную временную когерентность или пространственную когерентность соответственно луча в декогерентность его поляризационных компонентов.

Другие

Однако призмы, изготовленные из изотропных материалов, таких как стекло, также изменяют поляризацию света, поскольку частичное отражение под косыми углами не сохраняет соотношение амплитуд (ни фазу) s- и p-поляризованных компонентов света, что приводит к общей эллиптической поляризации . . Обычно это нежелательный эффект дисперсионных призм. В некоторых случаях этого можно избежать, выбрав геометрию призмы, при которой свет входит и выходит под перпендикулярным углом, компенсируя неплоскую траекторию света или используя p-поляризованный свет.

Полное внутреннее отражение изменяет только взаимную фазу между s- и p-поляризованным светом. При правильно выбранном угле падения эта фаза близка к .

Другое использование

Полное внутреннее отражение в призмах находит множество применений в оптике, плазмонике и микроскопии. В частности:

Другие варианты использования призм основаны на их преломлении, отклоняющем луч:

В оптометрии

Смещая корректирующие линзы от оси , изображения, видимые через них, могут смещаться так же, как призма смещает изображения. Специалисты по офтальмологии используют призмы, а также линзы, смещенные по оси, для решения различных ортоптических проблем:

Призматические очки с одной призмой осуществляют относительное смещение обоих глаз, тем самым корректируя эзо-, экзо-, гипер- или гипотропию.

Напротив, очки с призмами одинаковой силы для обоих глаз, называемые ярмовыми призмами (также: сопряженные призмы , амбиентные линзы или функциональные очки ), смещают поле зрения обоих глаз в одинаковой степени. [5]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Определение БИППРИЗМЫ». Мерриам-Вебстер . 6 февраля 2023 г. Проверено 9 февраля 2023 г.
  2. ^ "Эксперимент с бипризмой Френеля - Волновая оптика, физика" . ЭСарал . 6 мая 2022 г. Проверено 13 ноября 2023 г.
  3. ^ Дункан, Б.Д.; Бос, ПиДжей; Серган, В. (2003). «Широкоугольное управление лучом ахроматической призмы для целей противодействия инфракрасному излучению». Опция англ . 42 (4): 1038–1047. Бибкод : 2003OptEn..42.1038D. дои : 10.1117/1.1556393.
  4. ^ Лоенен, Ник (февраль 2012 г.). Строительство деревянной лодки: как построить парусную лодку класса «Дракон». ФризенПресс. ISBN 9781770974067.
  5. ^ Каплан, М; Кармоди, ДП; Гайдос, А (1996). «Изменения постуральной ориентации при аутизме в ответ на окружающие линзы». Детская психиатрия и развитие человека . 27 (2): 81–91. дои : 10.1007/BF02353802. PMID  8936794. S2CID  37007723.

дальнейшее чтение

Внешние ссылки