光学第九章-光的吸收、色散和散射-小结.pptx
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1、第九章 光的吸收、色散和散射,1、吸收2、色散3、散射,第九章 光的吸收、色散和散射,介质对光的吸收、色散和散射,均系分子尺度上光与物质的相互作用。没有任何介质对光波或电磁波是绝对透明的,光的强度随传播距离而减少的现象,称为介质对光的吸收(absorption)。介质中光速与光频或光波长有关,这被称作光的色散(dispersion)。介质的不均匀性将导致光的散射(scattering)。几乎所有光传输器件,如透镜、棱镜或光纤,都必须认真考虑其吸收、色散和散射的影响。,在线性光学介质里,与光强无关。但是在光强比较强时,光与物质相互作用的非线性光学效应明显表现出来,此时的与光强有关。比如光限幅效应
2、等。,朗伯(Lambert)定律,浓度较低的液体:,比尔(Beer)定律:,C:浓度,k:单位浓度的吸收系数,吸光度A(光密度或消光度):,一、吸收,线性吸收规律,称为物质的吸收系数,普遍吸收和选择吸收,(nm),I(a.u.),不同波长的光具有相同程度的吸收。(General absorption),普遍吸收,分子具有电子能级、振动能级和转动能级。,吸收谱,光吸收系数 随波长 变化的关系曲线,即 曲线,叫做介质的光吸收谱。,衰减系数,0,复折射率:,正常色散:透明的介质的折射率n随波长的增加而减小,二、色散,Cauchy公式:,当考察的波长范围不太大时,,(是真空波长),可用于反常色散,从紫
3、外到红外和实际数据都吻合的比较好。,Sellmeier公式:,设可分辨的最小波长间隔为m,对应的角间隔为 m,宽度受限于b的平行光束,其衍射发散角为,/b,根据瑞利判据,m=,B应当是有照明光束所决定的棱镜底边的有效长度。,棱镜的分辨本领:,B,设B=5cm,dn/d 410-5nm-1,则Rp=2000;若=550nm,则m0.28nm,棱镜的分光本领,反常色散:在介质对光有强烈吸收的波段内(吸收带),折射率随波长的增加而增加,,色散率:,电极化率(),折射率n(),电子位移r(t),电子偶极矩p,极化强度矢量P,电子偶极矩,极化强度矢量:介质原子数密度为N(1/m3),每个原子提供外层弱束
4、缚电子数为Z;,电极化率,色散经典理论,方法:将洛伦兹的经典电子论与麦克斯韦的电磁场理论结合,单一本征频率情况,电子在光作用下的受迫运动方程:,与外来光场的频率(波长)有关 与外来光场有相位差,引起吸收,在弱阻尼、低损耗,即1条件下,取近似:,在光谱学中,习惯使用真空波长:,于是:,当远离共振波长时,为透明区,可以忽略阻尼项,于是,当0,和柯西公式吻合。,当0,背离了柯西公式,和Sellmeier公式还是吻合的。,在弱阻尼、低损耗,即1条件下,取近似:,多个本征频率情况,在远离吸收线的波段均系透明区域,忽略阻尼项j,,两种典型情形,(1)入射光波段处于两条吸收线之间,(2)在超高频极短波段,1
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