物理效应及其应用-其它物理效应.ppt
《物理效应及其应用-其它物理效应.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《物理效应及其应用-其它物理效应.ppt(37页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第六章其它物理效应,当光由光密媒质向光疏媒质入射,入射角大于临界角时,便会发生全反射,界面将能量全部反回第一种媒质,但这并不是说第二种媒质中没有光波电磁场。,第一节光隧道效应,利用电磁场理论,可以得到,当入射角大于临界角时,第二种媒质中的电场分量为:EzE0 exp-(2/)n12sin2in22zexp-i(txsini/1),代表光波在第一种媒质中传播的速度,上式描绘了一个振幅随的增加而衰减,等相面以速度 sin沿轴传播的非均匀波消逝波。如图1(a)所示,等幅面是平行界面常数的面等相面是垂直界面常数的面如果界面有极微小的起伏,如图1(b)所示,则等幅面也跟随着起伏,表面的形貌信息便反映到等
2、幅面形状上了。依上式可知,Z/2(n1 sini)2n22,在 处振幅下降为界面处的/,为穿透深度。,图光全反射,光导纤维内的全反射,光的全反射现象用来制造光纤,用两种折射率不同的玻璃拉成同轴电缆似的细细的光导纤维丝。如图2所示,中心折射率大,外层折射率小,图左表朋了折射率的径向变化。由于全反射,光线经受不断反射向前传播。将大量光纤集成一束(光缆),既可以传送图象,也可以传送声音。因为光纤有信息传输容量大,又可避免电磁干扰等特点,促使各国近年来不借耗资发展光纤通讯。,图光导纤维,光纤除用于通讯外,还可以制作各种光纤传感器及各种特殊器件,如光纤陀螺等。,现在,回到图6-1(a)若在第二种媒质(如
3、空气中),象图6-1(a)那样,,图光学隧道效应,光通过折射率为n1的介质发生全反射,在距离介质n1和n2界面很近处,放一折射率为 n 3 的棱镜(n 3 n 2,或等于 n 1,这时会发现,只要间隔足够小(小于穿透深度),媒质n1中的全反射会受到抑制,光线将能穿越n2进入媒质n3 区,这现象称为光学隧道效应。,它与电子穿透势垒的隧道效应类似,是光的波动性必然结果。光学隧道效应可目来实现光信号的耦合,它在集成光学、光纤技术中十分有用。图6-3(b)表明光信号向光波导薄膜的耦合。,图6-4明两条光纤通过光学隧道效应实现耦会构成迈克逊干涉仪式的光纤通讯系统。图中光耦合器是通过烧融或磨合将两根光纤的
4、一部分靠得很近,在此,可以由光学隧道效应实现耦合。,图光耦合与光通讯,从光源传入光纤段的光,在耦合器一分为二,一路沿,一路沿C,这两路光在光纤端面被反射,这两路反射光经耦合器合光进入段,由光电探测器接收,即,两段的光程差决定了光电探测器的信号强度。现在若把录音机或收音机输出的音频信号电压加到压电陶瓷上,电信号就变成了压电陶瓷的机械振动,引起段光程,即、两段的光程差发生变化,使音频信号载于光波之上,光探测器接收的干涉信号也就随音频而变化。再把这信号放大推动扬声器,便完成了声音从光纤的一端到另一端的传递。,光纤耦合器起到迈克逊干涉仪中分束器的作用,在这里实现分光和合光,,其中一根光纤缠绕在圆柱形压
5、电陶瓷上、压电陶瓷的径向伸缩可改变光纤的长度,相当迈克逊干涉仪中反射镜的移动,起到了改变光程的作用。,光纤器件有体积小、重量轻、宽频带、容量大等优点,正在军事和高新技术中越来越受到重视。新近,利用光隧道效应原理发展了一种探侧表面形貌的激光光隧道显微镜。由图()可见,消逝波的等幅面包含表面形貌信息,用一根光导纤维做成的探针,扫描等幅面,就可得知表面“地形”,因为光隧道效应,光纤探针所到处的全反射受到抑制,有光隧穿进入光纤的光可由光电探测器检测。图5表明激光光隧道显微镜的示意方块图,激光束打在样品表面,形成消逝场,,图光隧道显微镜示意图,在压电陶瓷扫描控制系统的控制下,让光纤探头对消逝场作等场强(
6、等幅面)扫描,根据光电倍增管反馈回的信号,在扫描,时。调节探针的高度,使光电倍增管的信号在扫描中保持在一个给定的值,提取、位置对应的,经图象处理和显示系统就可看到样品表面的形貌图象。,第二节弹光效应,1816年Sir Davld Brewstet 发现透明的各向同性物质会由于应力而出现光学各向异性,原来不具双折射的各向同性物质表露出力致双折射的现象,称为弹光效应(photoclasticity)。,图66弹光效应,如图6(a)所示,将试样放在两个光轴互相垂直的偏振片之间,自然光通过偏振片成为偏振光照射在试样上,当对试样加压,在偏振片之后便可观察到彩色干涉条纹。这是因为加压后,试样成了人为双折射
7、物质,光轴如图中虚线所示。平行主截面(e光一非常光)的光振动和垂直主截面(o光一寻常光)的光振动的传播速度,或试样对二者表现的折射率不同,e光、o 光折射率之差与压强P的关系为:式中K为比例系数。,各向同性的透明材料,在压力或拉力作用下好似成了负的或正的单轴晶体,光轴处于应力方位,诱导出的双折射效应正比于应力。,弹光效应,压强造成试样内部的应力,应力的存在,改变了材料的光学性质。不是所有物质都有明显的弹光效应,环氧树脂,玻璃,赛璐璐等为弹光敏感物质。弹光效应提供了研究机械零件,建筑构件内部应力分布的一个有力方法,在材料力学测试领域构成了光弹技术,实现这种技术的方法是用环氧树脂仿照实物制作一个缩
8、小的模型,按实际运行中受力情况对模型施加外力,象图(b)那样将模型置于两个光轴互相垂直的偏振片之间,通过偏振片2就可观察到如图(C)所示的干涉条纹,偏光干涉条纹的分布反映了试样中应力的分布。条纹密集的地方应力大,稀疏之处应力小,依此可对应力分布作定性了解,随着光弹技术与激光技术的结合,采用激光作光源发展出基于二次曝光的全息光弹技术,使光弹技术更趋完美。有些材料如玻璃,由于加工制造,内部会存在内应力,纵使不施加外力力,也能观察到偏光干涉条纹,因此弹光效应也可用来检查玻璃器件(如透镜)中是否存主内应力。,第三节激光致冷和“光镊”效应,激光致冷的设想是Theodor Hansch和Arthur Sc
9、hawlow于 首先提出来的,它是利用激光的辐射压力阻尼中性气体原子热运动达到降低温度的。如图6-7所示,在激光致冷实验中,原子射束中的原子,使反向传播的激光束中的光子发生共振散射,原子速度便减慢下来。,图6-7激光束对原子产生的散射力散,光于被原子共振散射,可分成两步来考虑:原子吸收光子和原子发射光子,在吸收光子的瞬间,原子在光子传播方向即原子运动的相反方向获得了动量增量,形成了对原子的阻力,在原子发射光子的瞬间,由于发射没有特定的方向,向各个方向发射的几率相等,因此原子发射光子的平均冲力为零。大量光子不断被吸收,原子获得一连串冲击阻力,由上可知,光子原子共振散射的净效果是原子在运动的相反方
10、向受到阻力,称为散射力。散射力大小比例于光子动量和散射速率(即单位时间内原子散射光子数目)。在共振散射时,散射力最大,随着原子速度减小,由于多普勒效应,共振散射条件得不到满足,阻尼效果变坏。为了在原子减慢下来时,仍保持大的阻尼散射力,一个曾经用过的方法是调谐激光频率,以抵消多普勒频移。,一个无需调谐光频率的方法是采用两束反向传播的激光照射中性原子,一束与中性原子运动方向相反,一束与中性原子运动方向相同。由于多晋勒效应,中性原子感受到反向传播的光束其频率升高,而同向光束频率降低。对于前者,光子的散射几率较大,所以二者的总效果仍然是在与中性粒子运动的相反方向产生散射力。为了使中性原于的三维运动受到
11、阻尼,需使用三组互相垂直的反向传播的激光束照射中性原子,这样,中性原子各方位的热运动被减慢而冷却,即激光致冷原理。利用激光冷却原子或离子,使速度减慢甚至静止,用激光已可冷却到“毫升”的范围,新近已用激光使一束钠原子实际上达到了静止状态。激光致冷的主要动机是要消除发光原子一级多普勒频移和二级多普勒频移(对后者,频移与粒子动能成正比),以建立更好的频率标准,已有人建议将光学频标作为下一代原子钟的候选者。频标对计时、导航和精密计量极为重要。如果使光束的光强形成一定的分布(如高斯型的光强分布),光场从中性粒子诱导的偶极子将趋于移到局部光强极大处,这样一个光束的中心线好象一个中性粒于的“陷阱”,能抓住或
12、陷入冷却的中性粒子,使之随着光束的移动而移动,这光束象一把镊于,这现象称为“光镊”效应。利用激光的“光镊”效应可以捕获并操纵中性粒子,“光镊”技术在细胞、线粒体和染色体等三个不同生物学层次的研究中有重要的应用,己有人利用“光镊”于将单个DNA分子拉直,观察微生物在光镊中的运动等。,第四节麦克斯韦瓦格纳效应,设想电容器的两个极板间填满介电常数和电导率i不同的不均匀物质,当施加阶跃电压时,在开始瞬间,电势分布仅决定于介电常数的分布,与电导率i(或电阻率1/i)无关。但电势的稳定分布仅决定于电阻率的分布。这里是按非常理想的情况,忽略不同介质边界上电荷积累的影响考虑的。,这种非均匀介电常数短时间(或高
13、频)的“电容性”电压分布,演变为非均匀电阻率的长时间(或低频)的电阻性电压分布的弛豫现象,称为麦克斯韦瓦格纳效应。,麦克斯韦瓦格纳效应,可以通过分析如图6-8所示的双层结构来理解这个效应,图(a)表示介电常数和电导率分别为、和、的双层结构,图(b)表示它的等效电路。如果给图(b)电路加一阶跃电压,这阶跃电压的前沿突变部分对应着高频分量,平顶恒定部分对应低频或直流分量,电容对高频分量显示低阻抗,对低频分量显示高阻抗,对直流分量相当无穷大阻抗。,图双层电容和它的等效电路,阶跃的起始时刻(高频作用),电容C阻抗小,相对来说,电阻可看成断路,因此电压按电容分布,当长时稳定后(直流作用)与电阻相比,电容
14、可以看成断路,电压按电阻分布,由电压按电容分布转变为电压按电阻分布,这会有一个过渡(弛豫)过程,这可以依欧姆定律列出微分方程来求解电压分布的时间变化。对于、混杂分布的介质,可以想象成一个复杂阻容网络,在复杂网络某两点之间接入驱动电压,然后探测各点的电势分布,电势的分布与阻容(、)分布相关联。利用这个道理可以获取材料的电阻抗的“像”,以确定不均匀系统的局域状况,这种技术已经成功地在生物系统和医疗中得到应用,可以形成类似CT一样的断层照片。,第五节卡斯米尔效应,什么是真空?真空词容易使人想到一无所有。可能还有人保待着7世记智者的观念认为创造一个真空就是将其中的物质掏空,特别是要把气体抽走。到世纪末
15、2世纪初,人们了解了热辐射,于是觉得17世纪的真空观念中,原来也不是一无所有,里面还有热辐射呢。自然有人想到热辐射是可以通过降低温度来减弱的,减到绝对零度热辐射便被彻底消除了。达到绝对零度是否达到了真正的真空?1948年荷兰菲利普研究所的卡斯米尔做实验、研究靠得很近的金属板之间的力。当然,板上若带正负电荷q,近似成无限平板,根据静电学可以预见它们之间的相互吸引力为q2/20S(S为平板面积),这已作为习题 编人了许多大学物理教科书中,卡斯米尔实验和分析的不是这种带电的情形。,不带电的两块金属板,相距很近时会产生一种相互吸引的力,这称为卡斯米尔效应。,卡斯米尔效应,设想空间没有任何气体分于,但存
16、在热辐射,每块板的两面都受到电磁波的撞击(反射波、入射波形成如图(b)的驻波),力趋于抵消,但不是完全抵消,还有一部分抵消不了的残余力,这力与板面积成正比,还决定干两板之间的距离和电磁辐射的能谱,方向趋于使两板靠近。,图()表明电磁波反射形成驻波的示意,在两板之外的空间,各种波长的驻波都可形成,而两板之间垂直板面的方位 2 的电磁波不能形成驻波,对一块板来说,明显地出现了不平衡。热辐射在温度降至0 K使消失,因此在0 K下,两板的吸力应消除,但实验否定了这一预言。,卡斯米尔效应,1958年荷兰物理学家在卡斯米尔设想下进行了一系列实验,发现温度降到极低,力也不趋于零,纵使0K,这残余力仍存在,且
17、查清这力与板面积成正比,与两板间距离的四次方成反比,比例常数为1.3X10-18尔格厘米。当面积为相距0.5m,两板间的卡斯米尔力相当于0.2毫克力。这就说明,纵使0K,真空也不是一无所有,仍然存在电磁辐射场,这辐射称为零点辐射。正是这种辐射场形成了Sparnaay 所测量到的两板吸引力。真空似空非空,纵使空间不存在实物,也不存在热辐射,那空间仍存在零点电磁辐射场,它是真空固有的特征,是目前还无法消除的。卡斯米尔实验中测得的力有两个分量,一是热辐射产生的力,它正比于温度,反比于两板间距离的三次方,这个力到0K时消失;另一个分量是零点电磁场产生的,它与温度无关,与两板间距离的四次方成反比。零点辐
18、射有什么特点?它应该是空间均匀、各向同性的、零点辐射能谱应与观察者速度无关。为了保持洛仑兹变换下的能谱不变性,任意频率的辐射强度应与频率的三次方成正比,比例常数为普朗克常数之半,即3.3x10-27尔格秒,只有这样才能使频率随观察者速度的变化(多普勒效应)与强度随观察者速度的变化相抵偿,而使频谱与观察者速度无关。卡斯米尔和Sparnaay的实验表明零点电磁场的存在。对零点场正在探索中,随机电动力学是探讨零点场的理论之一。,第六节 同位素效应与激光同位素分离,原子核中质于数相同、中子数不同、处于元素周期表中同一位置的原子谓之同位素。或者说是同一元素的不同原子,它是1910年索迪根据放射性的实验事
19、实发现的,并因此于1921年获得了诺贝尔化学奖。每种元素的同位素数目不同,有的具有3种、4种、甚至10种同位素。(如锡)也有仅1种原子的元素。(如铍)。最普通的氢元素有3种同位素,分别为氕(氢)、氘(重氢)、氚(超重氢),氕与氧生成普通水(H2O),氘与氧气生成重水(HDO,H2O)。铀有、三种同位素。,同位素的主要差别表现在核性质上,原子核的体积大小,核电荷的分布是不同的.核性质差别首先表现在放射性上。,如(铀)的三种同位素中,U235在热中子和慢中子作用下会发生裂变反应;U238仅在快中子作用下才发生裂变反应;U234无论在什么情况下也不发生裂变。硼的两种同位素中,10能有效地吸收热中子,
20、而B11不具这种特性,故B10可做核反应堆的控制捧材料。,同位素效应与激光同位素分离,然而,同种元素的同位素的物理化学性质却很相似。通常同种元素的同位素混合在一起参与化学反应和物理变化,如水在一个大气压下于C沸腾,人们几乎未能感受到含量极微的重水对沸点的影响;同位素的化学性质也基本相同,在低分辩率的光谱仪中,它们的光谱特性大致相同,倘若采用足以看清光谱超精细结构的高分辩率光谱仪,同种元素的同位素的光谱位移和差别就可展现在眼前。,这种同位素光谱频率的微小位移,称为同位素效应。,同位素频谱的位移是由于核质量、核体积和核电荷分布的不同所致。通过分析研究,质量引起的位移效应和体积引起的位移效应正好相反
21、。,同位素效应与激光同位素分离,相对位移/1/M2(M为原子核质量),对中子数小于的轻元素,同位素频移主要来自于质量效应;对中于数大于的重元素,同位素效应主要来自体积因素。同种元素同位素光谱有位移,说明同位素的能级结构有差别。同位素的应用极为广泛,可以用作核燃料,如铀,钚等是用于原子弹和核反应堆的重要核燃料,氘、氚是核聚变的重要燃料,同位素在能源舞台扮演着重要角色。放射性同位素,可以作为“示踪原子”探索复杂、微妙的物理化学过程和有机体中的新陈代;医学上可以用同位素进行诊断和治疗,以及药理生理研究,总之,同位素已广泛用于工、农,医、科学研究的各个方面。同位素有如此广泛的应用,从混合物中分离出同位
22、素就显得特别重要。历史上,人们曾采用过多种方法来分离同位素,如电磁分离法、气体扩散法、气体离心法,化学交换法等。电磁分离法是将同位素高温汽化并电离,然后通过一个磁场区,利用洛论兹力,使质量不同的同位素分离,与通常所说的质谱仪的原理一样;气体扩散法是让气体通过多级多孔膜进行扩散,跑在最前面的是那些质量小的同位素。,图激光同位素分离,随着单色性好、强度极高的激光的出现,兴起了一种新的同位素分离方法一激光同位素分离。它依据的就是同位素效应,循同位素原子光谱或同位素化合物的分子光谱上的差别或频移,利用激光的高度单色性、高强度和频率可调,将同位素混合物中感兴趣的某种同位素,激发到高能级激发态,而其它同位
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 物理 效应 及其 应用 其它

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5786879.html