20410077 - OTTICA GEOMETRICA

Comprendere i principi fisici alla base delle leggi dell’ottica geometrica. Saper utilizzare le leggi dell’ottica geometrica per lo studio dei sistemi ottici centrati. Conoscere i limiti di applicazione dell’approssimazione dell’ottica geometrica e alcuni aspetti fenomenologici legati alla natura ondulatoria della luce.
scheda docente | materiale didattico

Programma

ONDE ELETTROMAGNETICHE: FORME D’ONDA; ONDE SINUSOIDALI E TEOREMA DI FOURIER; LO SPETTRO ELETTROMAGNETICO; PROPAGAZIONE DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE; MISURA DELLA VELOCITÀ DELLA LUCE; ENERGIA TRASPORTATA DA UN' ONDA E.M. E INTENSITA’ DELL’ONDA; RAGGI E FRONTI D’ONDA; CONCETTO DI CAMMINO OTTICO E PRINCIPIO DI FERMAT.
APPROSSIMAZIONE DELL’OTTICA GEOMETRICA: LEGGI DELLA RIFLESSIONE E DELLA RIFRAZIONE; ANGOLO LIMITE E RIFLESSIONE TOTALE; DISPERSIONE DELLA LUCE E PRISMA OTTICO.
SISTEMI OTTICI CENTRATI: CONCETTO DI SORGENTE E IMMAGINE; APPROSSIMAZIONE DI GAUSS; VERGENZA DELLA LUCE E POTERE; FUOCHI DI UN SISTEMA OTTICO; DISTANZA FOCALE; EQUAZIONE DEI PUNTI CONIUGATI; INGRANDIMENTO TRASVERSALE, LONGITUDINALE, ANGOLARE.
EQUAZIONI E COSTRUZIONE DELL’IMMAGINE DEI SEGUENTI ELEMENTI DI UN SISTEMA OTTICO: SPECCHI PIANI E SFERICI; DIOTTRI SFERICI; LENTI SOTTILI.
LENTI SPESSE E SISTEMI DI LENTI: POTERE NOMINALE, EFFETTIVO, FRONTALE; FORMULA DI GULLSTRAND; PUNTI CARDINALI DELLA LENTE SPESSA; METODO DEL PASSO AVANTI; PIANI PRINCIPALI E EQUAZIONE EQUIVALENTE PER LA LENTE SPESSA E I SISTEMI DI LENTI;
STRUMENTI OTTICI: LENTE DI INGRANDIMENTO; TELESCOPIO; MICROSCOPIO.
ABERRAZIONI: ABERRAZIONE CROMATICA; ABERRAZIONE SFERICA; ASTIGMATISMO; COMA; CURVATURA DI CAMPO; DISTORSIONE; EFFETTI DELLA DIFFRAZIONE SULLA QUALITA’ DELL’IMMAGINE; POTERE RISOLUTIVO DI UNA FENDITURA; DISCO DI AIRY


Testi Adottati

WALKER J.S., FONDAMENTI DI FISICA, ED. ZANICHELLI
DISPENSE DEL CORSO


Modalità Erogazione

Lezioni frontali e esercitazioni

Modalità Valutazione

Esercizi scritti e esame orale su tutto il programma