光散射原理及其应用(6页).doc
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1、-光散射原理及其应用-第 6 页安徽大学本科毕业论文(设计、创作)题目: 光散射原理及其应用 学生姓名:彭果 学号: B21114051 院(系): 物理与材料科学学院 专业: 光信息科学与技术 入学时间: 二一一 年 九月导师姓名:喻远琴 所在单位: 安徽大学物理与材料科学学院 完成时间: 二一五年 六 月光散射原理及其应用彭果(安徽大学 物理与材料科学学院,安徽 合肥 230061)摘要:光通过不均匀物质时朝四面八方散射的现象称为光散射。本文首先简要阐述了光散射的原理和分类;然后运用光散射的知识解释了一些生活中常见的大气现象,例如蓝天、白云、朝霞、晚霞以及夕阳等;最后介绍了光散射在医疗和摄
2、影等方面的应用。关键词:光散射,瑞利散射,拉曼散射,偏振Light scattering principle and applicationPengguo(School of Physics & Material Science, Anhui University, Hefei 230061, China)Abstract: Light scattering by the light passing through the inhomogeneous material is called light scattering. In this paper, the principle and cl
3、assification of optical scattering are briefly introduced. Introduces the application of light scattering in the phenomenon of life, and the application of light scattering in medical treatment, photography, etcKey words: Light scattering and Rayleigh scattering, Raman scattering, polarization晚霞满天,一
4、片又一片的火烧云,把天空织成美丽的锦缎,真是一幅绮丽的奇景,晚霞有多少种颜色?红色,黄色,金色,紫色,蓝色,或许还有别的颜色。这是小学语文课文的火烧云,火烧云的形成其实包含了光散射的原理。在生活中光散射的现象随处可见,蓝天、白云、晓霞、彩虹、雾中光的传播等等常见的自然现象中都包含着光的散射现象。 随着科技的发展,光散射在各个科学技术部门中有广泛应用。例如,根据胶体体系中光散射理论,光散射可用于判断溶胶还是分子液体,照相补光,利用共振光散射法做DNA的定量分析,基于光散射流式细胞仪的广泛应用,瑞利光散射光谱法研究牛血红蛋白与镝()的相互作用等,复杂结构光散射的射线跟踪方法及其应用。光散射的应用在
5、生活中的各方面都有重要意义。1 光散射原理1.1 定义:光传播时因与物质中分子(原子)作用而改变其光强的空间分布、偏振状态或频率的过程。当光在物质中传播时,物质中存在的不均匀性(如悬浮微粒、密度起伏)也能导致光的散射(简单地说,即光向四面八方散开)。1.2 原理:光的散射是指光通过不均匀介质时一部分光偏离原方向传播的现象。偏离原方向的光称为散射光。散射光波长不发生改变的有丁铎尔散射、分子散射等;波长发生改变的有拉曼散射、布里渊散射和康普顿散射等。丁铎尔散射首先由J.丁铎尔研究,是由均匀介质中 的悬浮粒子(如空气中的烟雾、尘埃)以及浮浊液、胶体等引起的散射。真溶液不产生丁铎尔散射,化学中常根据有
6、无丁铎尔散射来区别胶体和真溶液。分子散射是由分子热运动所造成的密度涨落引起的散射。波长发生改变的散射与散射物质的微观结构有关。2 光散射分类 12.1 瑞利散射 散射光的波长与入射光相同,而其强度与波长4次方成反比的散射(如图1所示),称瑞利散射定律,由瑞利于1871年提出。此定律成立的条件是散射微粒的线度小于波长。若入射光为自然光,不同方向散射光的强度正比于1+cos2q,q为散射光与入射光间的夹角,称散射角。q=0或时散射光仍为自然光;q=/2时散射光为线偏振光;在其他方向上则为部分偏振光。根据瑞利散射定律可解释天空的蔚蓝色和夕阳的橙红色。当散射微粒的线度大于波长时,瑞利散射定律不再成立,
7、散射光强度与微粒的大小和形状有复杂的关系。G.米和P.德拜分别于1908年和1909年以球形粒子为模型详细计算3对电磁波的散射。米氏散射理论表明,当球形粒子的半径al时散射光强遵守瑞利定律,a较大时散射光强与波长的关系不再明显。用白光照射由大颗粒组成的物质时(如天空的云层等),散射光仍为白色。气体液化时,在临界状态附近由密度涨落引起的不均匀区域的线度比波长要大,所产生的强烈散射使原来透明的物质变混浊,称为临界乳光。 图1 瑞利散射与波长的关系2.2 拉曼散射和布里渊散射入射光与介质的分子运动间相互作用而引起的频率发生改变的散射。1928年C.拉曼在液体和气体中观察到散射光频率发生改变的现象,称
8、拉曼效应或拉曼散射。拉曼散射遵守如下规律:散射光中在原始入射谱线(频率为0)两侧对称地伴有频率为w0wi(i=1,2,3,)的一组谱线,长波一侧的谱线称红伴线或斯托克斯线,短波一侧的谱线称紫伴线或反斯托克斯线,统称拉曼谱线(如图2);频率差wi与入射光频率w0无关,仅由散射物质的性质决定。每种物质都有自己特有的拉曼谱线,常与物质的红外吸收谱相吻合。在经典理论的解释中,介质分子以固有频率wi振动,与频率为w0的入射光耦合后产生w0、w0wi和w0+w, 三种频率的振动,频率为w0的振动辐射瑞利散射光,后两种频率对应斯托克斯线和反斯托克斯线。拉曼散射的诠释需用量子力学,不仅可解释散射光的频移,还能
9、解决诸如强度和偏振等问题。 图2 拉曼散射 a 斯托克线 b 反斯托克线按量子力学,晶体中原子的固有振动能量是量子化的,所有原子振动形成的格波也是量子化的,称为声子。拉曼散射和布里渊散射都是入射光子与声子的非弹性碰撞结果。晶格振动分频率较高的光学支和频率较低的声学支,前者参与的散射是拉曼散射,后者参与的散射是布里渊散射。固体中的各种缺陷、杂质等只要能引起极化率变化的元激发均能产生光的散射过程,称广义的拉曼散射。按习惯频移波数在504000/厘米间为拉曼散射,在0.12/厘米间是布里渊散射。2.3 米氏散射 米氏散射是一种光学现象,属于散射的一种情况。米式散射理论是由德国物理学家古斯塔夫米于19
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- 散射 原理 及其 应用
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