材料的光学性能讲稿.ppt
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1、关于材料的光学性能第一页,讲稿共四十九页哦51 光通过介质的现象光通过介质的现象 一一.折射折射 1折射率的定义折射率的定义 1 1)定义)定义 光是具有一定波长的电磁波,光的折射可理解为光在介光是具有一定波长的电磁波,光的折射可理解为光在介质中传播速度的降低而产生的(以真空中的光速为基础)。质中传播速度的降低而产生的(以真空中的光速为基础)。当光从真空进入较致密的材料时当光从真空进入较致密的材料时,其速度是降低的。其速度是降低的。折射率定义为:光在真空和材料中的速度之比。折射率定义为:光在真空和材料中的速度之比。即:即:n=v真空真空/v材料材料=c/v材料材料 1第二页,讲稿共四十九页哦
2、2 2)绝对折射率与相对折射率)绝对折射率与相对折射率 (1 1)绝对折射率)绝对折射率 材料相对于真空中的折射率称为绝对折射率。材料相对于真空中的折射率称为绝对折射率。一般将真空中的折射率定为一般将真空中的折射率定为1 1。(2 2)相对折射率)相对折射率 材料相对于空气的折射率称为相对折射率:材料相对于空气的折射率称为相对折射率:n=va/v材料材料(3 3)绝对折射率与相对折射率的关系)绝对折射率与相对折射率的关系 n=c/vn=c/v材料材料 则则 v v材料材料=c/n=c/n 又又空气的绝对折射率为:空气的绝对折射率为:n na a=c/v=c/va a,则,则v va a=c/n
3、=c/na a 因此,因此,n=nn=na an=1.00023 nn=1.00023 n2aaannn/cn/cvvn材料第三页,讲稿共四十九页哦 2 2两种材料间的相对折射率两种材料间的相对折射率 如果光从材料如果光从材料1 1,通过界面传入材料,通过界面传入材料2 2时,与界面法向所形成的入时,与界面法向所形成的入射角射角i i1 1、折射角、折射角i i2 2与两种材料的折射率与两种材料的折射率n n1 1和和n n2 2现有下述关系:现有下述关系:式中:式中:v v1 1及及v v2 2分别表示光在材料分别表示光在材料l l及及2 2中的传播速度,中的传播速度,n n2121为材料为
4、材料2 2相对于材相对于材料料l l的相对折射率。的相对折射率。3 3影响折射率的因素影响折射率的因素 1 1)构成材料元素的离子半径)构成材料元素的离子半径 (1 1)折射率)折射率n n与极化率的关系与极化率的关系 由于光是一种电磁波,所以根据马克斯威尔电磁波理论,光在介由于光是一种电磁波,所以根据马克斯威尔电磁波理论,光在介质中的传播速度应为:质中的传播速度应为:式中:式中:c c为真空中的光速,为真空中的光速,为介质的介电常数,为介质的介电常数,为介质的导磁率。为介质的导磁率。321211221vvnnnisinisincv第四页,讲稿共四十九页哦根据根据(4(41)1)式和式和(4(
5、43)3)式可得式可得:由于在无机材料这样的电介质中,由于在无机材料这样的电介质中,=1=1,l l (4.54.5)(2 2)极化率与离子半径的关系)极化率与离子半径的关系 当光通过材料时,必然引起内部质点的极化(变形),在可见光当光通过材料时,必然引起内部质点的极化(变形),在可见光范围内,这种变化表现为离子或核外电子云的变形,而且,随着光范围内,这种变化表现为离子或核外电子云的变形,而且,随着光波电场的交变,电子云也反复来回变形。如下图波电场的交变,电子云也反复来回变形。如下图:4ccvcn材料(4.4)n 当离子半径增大时,其当离子半径增大时,其增大,因而增大,因而n n也随之增大也随
6、之增大 第五页,讲稿共四十九页哦 2 2)材料的结构、晶型和非晶态)材料的结构、晶型和非晶态 (1 1)均质介质)均质介质 如非晶态如非晶态(无定型体无定型体)和立方晶体材料,当光通过时,光速不因传播方向改和立方晶体材料,当光通过时,光速不因传播方向改变而变化,材料只有一个折射率。变而变化,材料只有一个折射率。(2 2)非均匀介质)非均匀介质 光进入非均质介质时,一般会产生双折射现象。光进入非均质介质时,一般会产生双折射现象。双折射:当一束光通过一个介质时,分为振动方向相互垂直、传播速度不双折射:当一束光通过一个介质时,分为振动方向相互垂直、传播速度不等的两个波,它们分别构成两条折射光线的现象
7、。等的两个波,它们分别构成两条折射光线的现象。常光折射率常光折射率n n0 0 上述两条折射光线中,平行于入射面的光线的折射率称为常光折射率。上述两条折射光线中,平行于入射面的光线的折射率称为常光折射率。特性:不论入射光的入射角如何变化,特性:不论入射光的入射角如何变化,n n0 0始终为一常数,因而常光始终为一常数,因而常光折射率严格服从折射定律。折射率严格服从折射定律。非常光折射率非常光折射率n ne e 与入射面垂直的光线的折射率,称为非常光折射率。与入射面垂直的光线的折射率,称为非常光折射率。非常光折射率的特性:它不遵守折射定律,随入射光的方向而变化。非常光折射率的特性:它不遵守折射定
8、律,随入射光的方向而变化。5第六页,讲稿共四十九页哦 3 3)材料所受的内应力)材料所受的内应力 有内应力的透明材料,垂直于受拉主应力方向的有内应力的透明材料,垂直于受拉主应力方向的n n大,平行于受拉主应力大,平行于受拉主应力方向的方向的n n小。因此产生双折射。小。因此产生双折射。测定材料中内应力的大小,常采用测定双折射的光程差的大小测定材料中内应力的大小,常采用测定双折射的光程差的大小。4 4)同质异构体)同质异构体 以以SiOSiO2 2为例为例 石英晶体石英晶体 常温下的石英晶体,常温下的石英晶体,n=1.55n=1.55,数值最大;高温时的鳞石英,数值最大;高温时的鳞石英,n n=
9、1.47=1.47;方石英,;方石英,n=l.49n=l.49。石英玻璃石英玻璃 常温下的石英玻璃,常温下的石英玻璃,n=1.46n=1.46,数值最小。,数值最小。至于普通钠钙硅酸盐玻璃,至于普通钠钙硅酸盐玻璃,n=1.51n=1.51,比石英的折射率小。,比石英的折射率小。提高玻璃折射率的有效措施是掺入铅和钡的氧化物。例如含提高玻璃折射率的有效措施是掺入铅和钡的氧化物。例如含Pb090Pb090(体积体积)的铅玻璃的铅玻璃 n=2.1n=2.1。6第七页,讲稿共四十九页哦4 4折射率的表示折射率的表示 一般常用一般常用n nD D来比较不同材料的折射率。来比较不同材料的折射率。n nD D
10、是指用钠光谱中的是指用钠光谱中的D D线(线(D D=589.3nm=589.3nm,黄色)为光源测出的折射,黄色)为光源测出的折射率。率。7二色散二色散 1 1定义定义 材料的折射率随入射光的频材料的折射率随入射光的频率的减小率的减小(或波长的增加或波长的增加)而减小的而减小的性质,称为折射率的色散。性质,称为折射率的色散。在给定入射光波长的情况下,材在给定入射光波长的情况下,材料的色散为料的色散为 色散色散=dn/d (4.6)几种材料的色散见图几种材料的色散见图4 41(a)1(a)及及(b)(b)所示所示:第八页,讲稿共四十九页哦82色散的表示方法色散的表示方法 1 1)色散曲线)色散
11、曲线 色散曲线如图色散曲线如图4.14.1所示,色散值可所示,色散值可以直接由图以直接由图4.14.1确定。确定。2 2)固定波长下的折射率)固定波长下的折射率 通常色散的表示方法有以下几种:通常色散的表示方法有以下几种:(1 1)平均色散:)平均色散:nFnC,有时用,有时用表示。表示。nF:是指用氢光谱中的是指用氢光谱中的F线(线(F=486.1nm,蓝色)为光源测出的折,蓝色)为光源测出的折射率。射率。nC:是指用氢光谱中的是指用氢光谱中的C线(线(C=656.3nm,红色)为光源测出的折,红色)为光源测出的折射率。射率。第九页,讲稿共四十九页哦(2 2)部分色散:)部分色散:用两种不同
12、波长的折射率之差来表示用两种不同波长的折射率之差来表示 如:如:nDnC,nFnD(3 3)色散系数)色散系数:也叫阿贝数、色散倒数或倒数相对色散,这是最常也叫阿贝数、色散倒数或倒数相对色散,这是最常用的数值用的数值 。(4 4)相对色散)相对色散:,3 3应用实例应用实例 1 1)光学玻璃的分类)光学玻璃的分类 例如光学玻璃就是按例如光学玻璃就是按阿贝数的大小分成两大类:冕牌玻璃(阿贝数的大小分成两大类:冕牌玻璃(大)和大)和火石玻璃(火石玻璃(小,小,n nF Fn nC C大,大,n nD D变化范围大)。变化范围大)。2 2)消除光学系统中的色差)消除光学系统中的色差 用不同牌号的光学
13、玻璃,分别磨成凸透镜和凹透镜组成复合镜头,用不同牌号的光学玻璃,分别磨成凸透镜和凹透镜组成复合镜头,可以消除色差,这叫做消色差镜头。可以消除色差,这叫做消色差镜头。9CFDnn1nCFCDnnnnCFDFnnnn第十页,讲稿共四十九页哦三反射三反射 1 1反射系数(反射率)反射系数(反射率)当光投射到材料表面时一般产生反射、透过和吸收。这三种当光投射到材料表面时一般产生反射、透过和吸收。这三种基本性质都与折射率有关。基本性质都与折射率有关。m m(%)+A+A(%)+T+T(%)=100%=100%1 1)反射系数的定义)反射系数的定义10 设光的总能量流设光的总能量流w为为 W=W+W (4
14、.8)W,W,W分别为单位时间通过位分别为单位时间通过位面积的入射光、反射光和折射光的能面积的入射光、反射光和折射光的能量流。量流。则,反射系数为则,反射系数为 m=W/W。或或:m=被反射的光强度被反射的光强度/入射光强度入射光强度=L/I0第十一页,讲稿共四十九页哦 2 2)反射系数与折射率的关系)反射系数与折射率的关系 根据波动理论根据波动理论 W WA A2 2vS (4.9)vS (4.9)式中,式中,A A为入射波的振幅,为入射波的振幅,v v为入射波的传播速度,为入射波的传播速度,S S为界面面积。为界面面积。由于反射波的传播速度及横截面积都与入射波相同,所以:由于反射波的传播速
15、度及横截面积都与入射波相同,所以:AA,A A分别为反射波和入射波的振幅。分别为反射波和入射波的振幅。把光波振动分为垂直于入射面的振动和平行于入射面的振动,把光波振动分为垂直于入射面的振动和平行于入射面的振动,FresnelFresnel推导出推导出 :112)AA(WW(4.10))ri(sin)ri(sinAAWW222SS)ri(tg)ri(tgAAWW222rr/(4.11)(4.12)第十二页,讲稿共四十九页哦 自然光在各方向振动的机会均等,可以认为一半能量属于同入射面自然光在各方向振动的机会均等,可以认为一半能量属于同入射面平行的振动,另一半属于同入射面垂直的振动,所以总的能量流之
16、比为平行的振动,另一半属于同入射面垂直的振动,所以总的能量流之比为:当角度很小时,即垂直入射时:当角度很小时,即垂直入射时:因为介质因为介质2 2对于介质对于介质l l的相对折射率的相对折射率为:为:故:故:n n21 21=i/r=i/r m m 称为反射系数。称为反射系数。12)ri(tg)ri(tg)ri(sin)ri(sin21WW2222(4.13)222222221ri1ri)ri()ri()ri(tg)ri(tg)ri(sin)ri(sinrsinisinn21m)1n1n(WW22121(4.14)第十三页,讲稿共四十九页哦 2 2透射系数透射系数 根据能量守恒定律(光在界面上
17、的现象)根据能量守恒定律(光在界面上的现象),W=WW=W+W+W (4.15)(4.15)(1 (1m)m)称为透射系数。由称为透射系数。由(4(4.14)14)式可知式可知,在垂直入射的情况下在垂直入射的情况下,光在界光在界面上的反射的多少取决于两种介质的相对折射率面上的反射的多少取决于两种介质的相对折射率n n2121 3 3界面的反射损失界面的反射损失 (1 1)基本现象)基本现象 如果介质如果介质l l为空气,可以认为,为空气,可以认为,n n1 1=1=1,则,则n n2121=n=n2 2;如果如果n n1 1和和n n2 2相差很大,那么界面反射损失就严重;相差很大,那么界面反
18、射损失就严重;如果如果n n1 1=n=n2 2,则,则 m=0m=0;根据根据,因此在垂直入射的情况下,几乎没有反射损失。因此在垂直入射的情况下,几乎没有反射损失。13m1WW1WW 第十四页,讲稿共四十九页哦(2 2)光线通过)光线通过x x块块2 2块玻璃板的透射块玻璃板的透射 设一块折射率设一块折射率n=1.5n=1.5的玻璃,光反射损失为的玻璃,光反射损失为m=0.04m=0.04,透过部分为,透过部分为1 1m=0.96m=0.96。如果透射光又从另一界面射入空气,即透过两个界面,此。如果透射光又从另一界面射入空气,即透过两个界面,此时透过部分为时透过部分为(1(1m)m)2 2=
19、0.922=0.922。如果连续透过如果连续透过x x块平板玻璃,则透过部分应为块平板玻璃,则透过部分应为(1(1m)m)2x2x。(3)实)实例例 减少反射损失的实例减少反射损失的实例 由于陶瓷、玻璃等材料的折射率较空气的大,所以反射损失严重。由于陶瓷、玻璃等材料的折射率较空气的大,所以反射损失严重。如果透如果透镜系统由许多块玻璃组成,则反射损失更可观。为了减小这种界面镜系统由许多块玻璃组成,则反射损失更可观。为了减小这种界面损失,常常采用折射率和玻璃相近的胶将它们粘起来,这样,除了最外和损失,常常采用折射率和玻璃相近的胶将它们粘起来,这样,除了最外和最内的表面是玻璃和空气的相对折射率外,内
20、部各界面都是玻璃和胶的较最内的表面是玻璃和空气的相对折射率外,内部各界面都是玻璃和胶的较小的相对折射率,从而大大减小了界面的反射损失。小的相对折射率,从而大大减小了界面的反射损失。增加反射损失的实例增加反射损失的实例 为了调节玻璃的为了调节玻璃的n n,常在玻璃表面涂以一定厚度的和玻璃,常在玻璃表面涂以一定厚度的和玻璃n n不同的透不同的透明薄膜,使玻璃表面的明薄膜,使玻璃表面的m m增加或减少增加或减少。14第十五页,讲稿共四十九页哦 5 52 2 材料的透光性材料的透光性 一介质对光的吸收一介质对光的吸收 1 1吸收的一般规律吸收的一般规律 1 1)光吸收的原因)光吸收的原因 光作为一种能
21、量流,在穿过介质时,使介质的价电子受到光能光作为一种能量流,在穿过介质时,使介质的价电子受到光能而激发,在电子壳能态间跃迁,或使电子振动能转变为分子运动的而激发,在电子壳能态间跃迁,或使电子振动能转变为分子运动的能量,即材料将吸收光能转变为或热能放出;介质中的价电子吸能量,即材料将吸收光能转变为或热能放出;介质中的价电子吸收光子能量而激发,当尚未退激而发出光子时,在运动中与其它分收光子能量而激发,当尚未退激而发出光子时,在运动中与其它分子碰撞,使电子的能量转变成分子的动能亦即热能。从而构成了光子碰撞,使电子的能量转变成分子的动能亦即热能。从而构成了光能的衰减。这就是光的吸收。能的衰减。这就是光
22、的吸收。2 2)朗伯特定律)朗伯特定律 设有一块厚度为设有一块厚度为x x的平板材料的平板材料(如图如图4.3)4.3),入射光的强度为,入射光的强度为I I0 0,通过,通过此材料后光强度为此材料后光强度为I I。选取其中一薄层,并认为光通过此薄层的吸收损。选取其中一薄层,并认为光通过此薄层的吸收损失失 dIdI,它正比于在此处的光强度和薄层的厚度,它正比于在此处的光强度和薄层的厚度dxdx,即,即:15第十六页,讲稿共四十九页哦 -dI=-dI=Idx,Idx,(4.16)(4.16)式表明,光强度随厚度的变化符合指数衰减规律。此式称为朗伯式表明,光强度随厚度的变化符合指数衰减规律。此式称
23、为朗伯特定律。特定律。式中式中为物质对光的吸收系数,其单位为为物质对光的吸收系数,其单位为cmcm-1-1。取决于材料的性质和光取决于材料的性质和光的波长。的波长。越大材料越厚,光就被吸收得越多,因而透过后的光强度越大材料越厚,光就被吸收得越多,因而透过后的光强度就越小。就越小。2 2光吸收与光波长的关系光吸收与光波长的关系 根据光的波长,可将光进行如下划分:根据光的波长,可将光进行如下划分:射线射线X X射线射线紫外光(紫外光(1010400nm400nm)可见光可见光(400(400760nm)760nm)红外光红外光(760(76010106 6nm)nm)无线电波无线电波 1)1)可见
24、光区(可见光区(400400760nm760nm)如果材料对光谱内各波长的光吸收不等,有选择性,则由玻璃出来如果材料对光谱内各波长的光吸收不等,有选择性,则由玻璃出来的光线必定改变了原来的光谱组成,就获得了有颜色的光。的光线必定改变了原来的光谱组成,就获得了有颜色的光。16x0IIdxIdI0 xIIln0 x0eII(4.16)第十七页,讲稿共四十九页哦 材料对光的吸收是基于原子中电子(主要是价电子)接受光能后,由材料对光的吸收是基于原子中电子(主要是价电子)接受光能后,由代能级(代能级(E E1 1)向高能级()向高能级(E E2 2)跃迁。当两个能级的能量差()跃迁。当两个能级的能量差(
25、E E2 2-E E1 1=h=h=E=Eg g,h h为普照朗克常数,为普照朗克常数,v v为频率)等于可见光的能量时,相应的波为频率)等于可见光的能量时,相应的波长的光就被吸收,从而呈现颜色。长的光就被吸收,从而呈现颜色。E Eg g越小,吸收的光的波长愈长,呈现的越小,吸收的光的波长愈长,呈现的颜色愈深;反之,能级差颜色愈深;反之,能级差E Eg g愈大,吸收光的波长愈短,则呈现的颜色愈浅愈大,吸收光的波长愈短,则呈现的颜色愈浅。例例1,金属,金属 金属对光能吸收很强烈。金属对光能吸收很强烈。例例2 2,玻璃,玻璃 17 玻璃有良好的透光性,吸收系玻璃有良好的透光性,吸收系数很小(数很小
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