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用matlab模拟凸透镜,凸透镜成像的计算机模拟.pdf

更新时间:2023-09-15 文章作者:佚名 信息来源:网络整理 阅读次数:

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No·1 第38卷第l期 曲阜师范大学学报 V01.38 of Jan.2012 2012年1月 凸透镜成像的计算机模拟。 张建强, 张亚萍 昆明理工大学理学院估算与技术中心,,云南省昆明市 摘要:通过使用软件对凸透镜的成像过程进行了计算机模拟.结果表明:模拟结果与理论结果 相符,并且该模拟简便、直观的诠释了凸透镜成像这一化学现象,为其理论剖析与实验教学提供了便捷. 关键词:凸透镜成像;Madab;计算机模拟 中图分类号:0435.2 文献标识码:A 文章编号:1 01-0071-02 1 引 言 在傍轴近似下,位于U平面上的物体经平行光 照射后抵达参考平面P。的过程相当于对原物体做 凸透镜成像是重要的化学现象之一,在学院物 一次距离为P的菲涅尔衍射,因此它在P。平面上 理及化学实验教学中占有重要的地位.在教学中, 造成的场分布为 利用提供强悍的编程以及图形图象处理 I F U 弘力 州埘 ≮萨F。1 功能,对凸透镜成像这一化学现象进行计算机模 1 拟,可以轻易的实现凸透镜在不同情况下的成像过 ×F exp[j丧 菇2+y2 ] , -P 程及结果,从而加深中学生对这一化学现象的理解, 其中 z,Y 为参考平面P。7kw物理好资源网(原物理ok网)

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的座标. 因此用计算机对这一化学现象进行模拟对实验及 经过透镜后,忽略透镜的吸收,它在q。平面上 教学不为是一种较好的补充¨一-. 造成的复振幅分布为: 2 凸透镜成像的理论基础 掣 如果考虑透镜孔径的大小,假设P 髫探究凸透镜成像规律的原理,Y 表示 假设图l为一个模拟的无像差的凸透镜成像 孔径函数,其定义为: 当在透镜孔径内时,P 菇,,, l; 其它情况,P 菇,,, 0. 因此,q。平面上的复振幅分布可以表示为 3 U’2 并,Y U’l z,Y P 石,Y . 然后对U’: 戈,Y 再做一次距离为q的菲涅尔衍射 一 ≥蚪乏. 及得到像点S’的分布情况 豇∽成 罨笋exp[嚣 x;州2 ] 图l 凸透镜成像系统 4 系统,其中£,为原物体,u’为其像点,P为物距,q ×F u’2 菇, , exp[黑 茗2+Y2 ] ,/I,Y 为像距.此处假定透镜为薄透镜探究凸透镜成像规律的原理,因此不考虑透镜 其中 菇。,Y; 为像点|s’平面的座标旧o. 的长度.P。为透镜的前参考表面,q。为透镜的参考 平面. ·收稿日期:201l-09-06 基金项目:国家自然科学基金 座机电话号码 . 作者简介:张建强,男.1987.,硕士生;研究方向:信息光学和估算全息;E-mall:@yahoo.cn; 张亚萍,女.1978-,副教授;研究方向:计算全息和三维显示;E-mail:.zhang@gmail-corn7kw物理好资源网(原物理ok网)

万方数据 曲阜师范大学学报 自然科era 2012.年 3透镜成像的计算机模拟 成像情况,物体成正立放大的实像,且物距越小,虚 像越小.上述模拟结果与理论结果完全相符.其成 3.1 凸透镜成像的理论结果 像图象色温有所减小,是因为在模拟过程中考虑了 凸透镜成像规律是指物体放到焦点之外,在凸 凸透镜孔径的大小. 透镜另左侧成倒立的虚像,实像有缩小、等大、放大 三种.物距越小,像距越大,实像越大.物体放到焦 点之内,在凸透镜同两侧成正立放大的实像.物距 越小,像距越小,虚像越小”1,具体的成像结果如表 1所示. 表1 凸透镜在不同物距下的理论成像结果 图6物体的像,u 0.1 m图7物体的像,Ⅱ o-06m 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。_。'__'-——_ 3.2计算机模拟的实验结果 图2为模拟的成像物体,模拟的凸透镜焦距, 0.1 m,孔径D 0.04 m.图3.图8为物体在不同 物距下的成像情况.其中图3到图8的物距分别为 图8物体的像。u 0.05m 0.3 m. m,0.2m,0.16m,0.1m,0.06m,0.05 4推论 利用强悍的估算及绘图功能,在不 需要任何光学仪器的情况下,使用计算机模拟了凸 透镜在不同物距下的成像结果,其结果与理论结果 相符,直观地诠释了物理量间的变化规律,这对于 物理教学和化学实验研究有着重要的意义. 参考文献: [1]宋清,熊万杰光学现象的计算机模拟[J].中山大学 学报,2005,25 3 :24—30. [2]苏显渝.信息光学[M]北京:科学出版社,2002.47. 50. [3]姚启钧光学教程[M].北京:高等教育出版社,2008. 120一140. [4]王春兴.基于实现精典功率谱估计[J]曲阜师 范学院学报 自然科学版 .20ll,37 4 :59-62. [5]7kw物理好资源网(原物理ok网)

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