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文档简介
光通过各向同性介质及其界面所发生的现象第一页,共二十二页,2022年,8月28日第二页,共二十二页,2022年,8月28日第三页,共二十二页,2022年,8月28日布儒斯特角线偏振光四、用反射和折射法获得偏振光布儒斯特定律第四页,共二十二页,2022年,8月28日玻璃片堆要提高反射线偏振光的强度,可利用玻璃片堆的多次反射。i’0i0i0i’0i’0················i0··············玻璃片堆第五页,共二十二页,2022年,8月28日.在拍摄玻璃窗内的物体时,去掉反射光的干扰未装偏振片装偏振片第六页,共二十二页,2022年,8月28日2.外腔式激光管加装布儒斯特窗减少反射损失。假如封闭管子两端的玻璃窗口是垂直于管轴线的玻璃片,那么自然光每经过一个窗口表面就有大约4%的反射损失(96%透入)。光在M1M2之间每个单程要4次穿过窗口表面。这样,光来回反射时,反射损耗太大就不能形成激光。···········i0i0·激光输出布儒斯特窗M1M2··i0i0
1.测量不透明介质的折射率?应用:第七页,共二十二页,2022年,8月28日1.一般吸收和选择吸收(normalabsorption&selectiveabsorption)吸收很少,且在某一给定波段内几乎不变。吸收很多,且随波长而剧烈地变化。例如石英对可见光吸收甚微,但是对3.5~5.0的红外光却强烈吸收。一般吸收选择吸收§2光的吸收(AbsorptionofLight)第八页,共二十二页,2022年,8月28日2.朗伯定律能量观点稀溶液:,式中A是一个与浓度无关d的常量,C为溶液的浓度。,为吸收系数第九页,共二十二页,2022年,8月28日§3光的色散(DispersionofLight)1.色散的特点不同物质有不同的色散率在同一物质的光谱中,在不同的波长区内,色散率也是不同的。物质的折射率越大,光谱展开得越宽,即D越大。色散:物质的折射率随波长改变的现象第十页,共二十二页,2022年,8月28日第六章光的吸收、散射和色散(AdsorptionScatteringandDispersionofLight)6.4光的散射(DispersionofLight)第十一页,共二十二页,2022年,8月28日2.正交棱镜法研究色散,目的是寻找的函数形式。三棱镜P1→AH(光谱)
正交棱镜装置P1P2→A’H’(光谱)
——弯曲光谱的形状。第十二页,共二十二页,2022年,8月28日3.正常色散与反常色散(Normaldispersionandabnormaldispersion)正常色散曲线的信息不同物质,不同。第十三页,共二十二页,2022年,8月28日3.正常色散与反常色散(Normaldispersionandabnormaldispersion)反常色散(MN)总是与光的吸收有密切关系。习题1~5;8~10例6.3第十四页,共二十二页,2022年,8月28日§4光的散射(ScatteringofLight)
1.规律光束通过光学性质不均匀的物质时,从侧向却可以见到光,称为光的散射。为吸收系数,为散射系数,为衰减系数。第十五页,共二十二页,2022年,8月28日2.机制光通过非均匀物质时,杂质微粒的线度一般比光的波长小,它们彼此间的距离比波长大,而且排列毫无规则。因此,当它们在光作用下振动时彼此间无固定的相位关系,次级辐射的不相干叠加,各处不会相消,从而形成散射光。第十六页,共二十二页,2022年,8月28日3.RayleighScattering
白光通过浑浊物质时,沿z方向,散射光呈实验青蓝色,沿x方向,散射光呈红色。瑞利散射定律Rayleighlaw
紫光的散射强度大约是红光的10倍。散射光强度
第十七页,共二十二页,2022年,8月28日4.偏振性自然光入射到散射物质中,观察到:实验正侧方(z)线偏振斜方向(C)部分偏振对着x方向(x)自然光OxyzBB’AA’yzPpDD’第十八页,共二十二页,2022年,8月28日用电偶极子次级辐射可解释解释被微粒散射时,各方向上的振幅可看成以上两个分振动的合成。实验现象分解成+退偏振线偏振光照射某些气体或液体,从侧向观察时,散射光变成部分偏振的,称为退偏振。其机理是介质分子本身是各向异性的。第十九页,共二十二页,2022年,8月28日5.散射光的强度设I0为沿入射自然光x方向的散射光强度,则从CO方向观察到散射光强度为散射光强度在Oxz平面内按方向分布曲线图。第二十页,共二十二页,2022年,8月28日6.分子散射在光学性质完全均匀的物质中,由于物概念质分子密度的涨落而引起的散射。晴朗的天空呈现浅蓝色;清晨日出或傍
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