光学与光子学概述课件.ppt
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1、现在学习的是第1页,共38页v一、一、关于光的认识v二、二、光辐射的电磁理论v三三、光的干涉v四、光的衍射v五五、光的偏振v六、光的吸收、散射和色散 v七、七、光在大气中的传播v八、现代光学基础 现在学习的是第2页,共38页v17世纪 微粒说v18世纪 波动说v19世纪 电磁波v20世纪 波粒二象性现在学习的是第3页,共38页 二二 光辐射的电磁理论光辐射的电磁理论 光辐射是电磁波,它服从电磁场基本规律(麦克斯韦方程和介质性能方程)。 由于引起生理视觉效应、光化学效应以及探测器对光频段电磁波的响应主要是电磁场量中的电矢量,因此,光辐射的电磁理论主要是应用麦克斯韦方程求解光辐射场电矢量的变化规律
2、。现在学习的是第4页,共38页1、 光辐射的波动方程光辐射的波动方程 在无源(=0)非磁性介质中,运用麦克斯韦方程并经一系列数学运算可以得到场量所满足的微分方程 :tJtPtEE22220(1) 这就是光辐射普遍形式的波动方程。 方程右边两项反映物质对光辐射场量的影响,起“源”的作用,分别由极化电荷与传导电流引起。 现在学习的是第5页,共38页2、均匀介质中的平面波和球面波均匀介质中的平面波和球面波 对于各向同性的无吸收介质, 为标量, , 利用矢量恒等式 ,亥姆霍兹方程可改写为 :0)()(022rErEr(2) )(00),(rktieEtrE(3) 此方程平面波解的一般形式为 此方程球面
3、波解的一般形式为 )(00),(rktierEtrE(4) 式k中为波矢量,0为初相。 0E)()()(2rErErE现在学习的是第6页,共38页3 3、电磁场的边界条件、电磁场的边界条件 在光电子技术的许多实际应用中,经常涉及在两种或多种物理性质不同的介质交界面(在该处、发生突变)处光辐射场量之间的关系。这时,求解麦克斯韦方程需要考虑边界条件。 如图1所示,光辐射场的边界条件可以直接由麦克斯韦方程推得: 02121ttsnnEEDD (5)式中s为界面面电荷密度。现在学习的是第7页,共38页 在光学波段经常遇到的情况是s等于零,这时,界面两侧的切向分量以及的法向分量均连续。 EtEn1,1,
4、12,2,2图1 界面上电场的法向和切向分量现在学习的是第8页,共38页v1. 基本概念v光的电磁理论v 光是某一波段的电磁波, 其速度就是电磁波的传播速度;可见光在电磁波谱中只占很小的一部分,波长在 390 760 nm 的狭窄范围以内。v相干条件v 频率相同、振动方向相同、相位差恒定。v干涉的分类v分波面干涉、分振幅干涉和分振动面干涉。 现在学习的是第9页,共38页v1. 基本概念v 衍射定义v 光绕过障碍物偏离直线传播而进入几何阴影,并在屏幕上出现光强分布不均匀的现象。v 衍射条件 障碍物的线度和光的波长可以比拟v 衍射的分类 a. 菲涅耳衍射:近场、求和、点光源。 b. 夫琅和费衍射:
5、远场、积分、平行光。现在学习的是第10页,共38页 五种偏振态自然光: 透过理想偏振片后,光强变为原来的一半。 线偏振光: 部分偏振光: 圆偏振光:椭圆偏振光:现在学习的是第11页,共38页v 1.光的吸收:v 朗伯定律。v 2.光的散射:v 瑞利定律v ( 天空、太阳、白云)v v 3.光的色散:现在学习的是第12页,共38页七七 光波在大气中的传播光波在大气中的传播 大气激光通信、探测等技术应用通常以大气为信道。 由于大气构成成分的复杂性以及收受天气等因素影响的不稳定性,光波在大气中传播时 ,大气气体分子及气溶胶的吸收和散散射会引起的光束能量衰减,空气折射率不均匀会引起的光波的振幅和相位起
6、伏;当光波功率足够大、持续时间极短时,非线性效应也会影响光束的特性,因此有必要研究激光大气传播特性。 现在学习的是第13页,共38页1 1、大气衰减、大气衰减 激光辐射在大气中传播时,部分光辐射能量被吸收而转变为其他形式的能量(如热能等)部分能量被散射而偏离原来的传播方向(即辐射能量空间重新分配)。吸收和散吸收和散射的总效果使传输光辐射强度的衰减。射的总效果使传输光辐射强度的衰减。 dI/IdI/I= =(I(I - -I I)/)/I I= = dldl 为大气衰减系,在应用中,衰减系数常用单位为(1/km)或(dB/km),二者之间的换算关系为: (dB/km)=4.343 (1/km)I
7、dl图2现在学习的是第14页,共38页上式积分后得大气透过率 :LdlIIT00exp/ (6) 简化为: )exp(LT(7) 此即为描述大气衰减的大气衰减的朗伯定律,表明光强朗伯定律,表明光强随传输距离的增加呈指数规律衰减。随传输距离的增加呈指数规律衰减。 现在学习的是第15页,共38页 因为衰减系数描述了吸收和散射吸收和散射两种独立物理过程对传播光辐射强度的影响对传播光辐射强度的影响,所以可表示为 :aammkk (8) km和和 m分别为分子的吸收和散射系数;分别为分子的吸收和散射系数; ka和和 a分别大气气溶胶的吸收和散射系数。分别大气气溶胶的吸收和散射系数。对大气衰减的研究可归结
8、为对上述四个基本衰减对大气衰减的研究可归结为对上述四个基本衰减参数的研究。参数的研究。 现在学习的是第16页,共38页1)、大气分子的吸收 光波在大气中传播时,大气分子在光波电场的作用下产生极化,并以入射光的频率作受迫振动。所以为了克服大气分子内部阻力要消耗能量,表现为大气分子的吸收。 分子的固有吸收频率由分子内部的运动形态决定。极性分子的内部运动一般有分子内电子运动电子运动、组成分子的原子振动原子振动以及分子绕其质量中心的转动转动组成。相应的共振吸收频率分别与光波的紫外紫外和可见光可见光、近红外近红外和中红中红外外以及远红外远红外区相对应。由此,分子的吸收特性强烈的依赖于光波的频率。由此,分
9、子的吸收特性强烈的依赖于光波的频率。 现在学习的是第17页,共38页 大气中N2、O2分子虽然含量最多(约90%),但它们在可见光和红外区几乎不表现吸收,对远红外和微波段才呈现出很大的吸收。在在可见光和近红外区,一般不考虑其吸收作用。可见光和近红外区,一般不考虑其吸收作用。 大气中除包含上述分子外,还包含有He,Ar,Xe,O3,Ne等,这些分子在可见光和近红外有可观的吸收谱线,但其大气中的含量这些分子在可见光和近红外有可观的吸收谱线,但其大气中的含量甚微,一般不考虑其吸收作用。只是在高空处,其它衰减因素都很甚微,一般不考虑其吸收作用。只是在高空处,其它衰减因素都很弱时,才考虑它们吸收作用。弱
10、时,才考虑它们吸收作用。 H2O和CO2分子,特别是H2O分子在近红外区有宽广的振动-转动及纯振动结构,是可见光和近红外区最重要的吸收分子,是晴是可见光和近红外区最重要的吸收分子,是晴天大气光学衰减的主要因素天大气光学衰减的主要因素,它们的一些主要吸收谱线的中心波长如表2-1所示。 现在学习的是第18页,共38页表1: 可见光和近红外区主要吸收谱线吸收分子主要吸收谱线中心波长(m)H2O0.72 0.82 0.93 0.94 1.13 1.38 1.46 1.87 2.66 3.15 6.26 11.7 12.6 13.5 14.3CO21.4 1.6 2.05 4.3 5.2 9.4 10.
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