物理光学-1光的吸收色散和散射.ppt
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1、一、光的吸收一般吸收:吸收很少,并且在某一给定波段内几乎是不变的;可见光(石英)选择吸收:吸收很多,并且随波长而剧烈地变化。红外光(3.55.0m)任一物质对光的吸收都由这两种吸收组成。,1.9光的吸收、色散和散射,吸收定律,为吸收系数,-布格尔定律或朗伯定律,光在均匀介质中传播,经过薄层 dx 后,由于介质的吸收,光强从 I 减少到(I-dI)。朗伯总结了大量的实验结果指出,dI/I 应与吸收层厚度 dx成正比,稀溶液中,溶液的吸收系数与浓度有关,比尔在1852年指出,溶液的吸收系数与其浓度 c 成正比,在溶液中的光强衰减规律为,该式即为比尔定律。,各种物质的吸收系数的差别是很大。,大多数物
2、质的吸收具有波长选择性,对于不同波长的光,物质的吸收吸收不同。吸收选择性可以用吸收系数和波长的关系曲线表示,2.吸收的波长选择性,对于液体和固体,吸收带都比较宽,而对于气体则比较窄,通常只有103nm量级。,当白光射到红玻璃上时,只有红光能够透过,我们看到它呈红色。如果红玻璃用绿光照射,玻璃看起来将是黑色。,例如,在可见光范围内,一般的光学玻璃吸收都较小,且不随波长变化,属一般性吸收,而有色玻璃则具有选择性吸收。,2.吸收的波长选择性,普通光学材料在可见光区都是相当透明的,它们对各种波长的可见光都吸收很少。但是在紫外和红外光区,它们则表现出不同的选择性吸收。,在制造光学仪器时,必须考虑光学材料
3、的吸收特性。例如,紫外光谱仪中的棱镜、透镜需用石英制作,而红外光谱仪中的棱镜、透镜则需用萤石等晶体制作。,几种光学材料的透光波段,应当指出,尽管朗伯定律总是成立,但比尔定律的成立却是有条件的:只有在物质分子的吸收本领不受它周围邻近分子的影响时,比尔定律才正确。,当浓度很大,分子间的相互作用不可忽略时,比尔定律不成立。,吸收光谱(Absorption spectrum),介质的吸收系数及随光波长的变化关系曲线称为该介质的吸收光谱。,使一束连续光谱的光通过有选择性吸收的介质,再通过分光仪,即可测出在某些波段上或某些波长上的光被吸收,形成吸收光谱。,气体吸收光谱的特点是:吸收光谱是清晰、狭窄的吸收线
4、,吸收线的位置正好是该气体发射光谱线的位置。,吸收光谱(Absorption spectrum),对于单原子气体,这种狭窄吸收线的特点更为明显.例如氦、氖等惰性气体及钠等碱金属蒸气的吸收光谱。,气体吸收的另一个主要特点是吸收和气体的压力、温度、密度有关,一般是气体密度愈大,它对光的吸收愈严重。,由于这种吸收带特征决定于组成气体的分子,它反映了分子的特性,所以可由吸收光谱研究气体分子的结构。,吸收光谱(Absorption spectrum),对于固体和液体,它们对光吸收的特点主要是具有很宽的吸收带。固体材料的吸收系数主要是随入射光波长变化,其它因素的影响较小。,吸收光谱(Absorption
5、spectrum),激光工作物质YAG的吸收光谱,对一种材料吸收光谱的测量,是了解该材料特性的重要手段。例如,地球大气对可见光、紫外光是透明的,但对红外光的某些波段有吸收。,透明的波段称为“大气窗口”,充分地研究大气的光学性质与“窗口”的关系,有助于红外导航、跟踪等工作的进行。,吸收光谱(Absorption spectrum),如图所示,波段从 1m 到 15m 有七个“窗口”。,吸收光谱(Absorption spectrum),吸收光谱(Absorption spectrum),地球周围是厚达约 1000 公里的大气层。大气层由氮、氧、二氧化碳、臭氧及其它稀有气体和水气、尘埃组成。,较强
6、的水汽吸收带位于:0.71 0.735m,0.81 0.84m,0.89 0.99m,1.07 1.20m,1.3 1.5m,1.7 2.0m,2.4 3.3m,4.8 8.0m。,吸收光谱(Absorption spectrum),二氧化碳吸收带位于:13.5 17m。臭氧吸收带位于:9.5m 附近。,由于太阳四周大气中的不同元素吸收不同波长的辐射,因而在连续光谱的背景上呈现出一条条黑的吸收线,如图所示。,夫朗和费首先发现,并以字母标志了主要的吸收线。,吸收光谱(Absorption spectrum),吸收光谱(Absorption spectrum),它们的波长及太阳大气中存在的相应吸收
7、元素的关系如下:,光的色散效应是一种光在介质中传播时,其折射率随频率(或波长)而变化的现象。,二、光的色散,正常色散曲线,正常色散:在物质透明区内,它随着光波长的增大折射率减小且色散曲线是单调下降的。此现象由柯西(Cauchy)色散公式来描述。,反常色散:发生在物质吸收区内,它随光波长增加而折射率增加,经验公式为塞耳迈耳方程:,三、光的散射(Scattering of light),光束通过不均匀介质所产生的偏离原来传播方向,向四周散射的现象,根据散射光的波矢K 和波长的变化与否,将散射分为两大类:,光的散射现象(Scattering phenomena of light),一类散射是散射光波
8、矢 K 变化,但波长不变化(瑞利散射,米氏散射和分子散射);,另一类是散射光波矢 K 和波长均变化(喇曼散射,布里渊散射等)。,亭达尔从实验上总结出了一些规律,因此,这一类现象叫亭达尔效应。这些规律其后为瑞利在理论上说明,所以又叫瑞利散射。,1 瑞利散射(Rayleigh scattering),亭达尔等人最早对浑浊介质的散射进行了大量的实验研究,尤其是微粒线度比光波长小,即不大于(1/51/l0)的浑浊介质。,瑞利散射的主要特点:,散射光强度与入射光波长的四次方成反比,即,I()为相应于某一观察方向(与入射光方向成角)的散射光强度。,瑞利散射(Rayleigh scattering),该式说
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