第四章光的吸收散射和色散精选文档.ppt
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1、第四章光的吸收散射和色散本讲稿第一页,共六十三页 前面三章重点讨论了光的传播的前面三章重点讨论了光的传播的一些特性,这章开始讨论光与物质的一些特性,这章开始讨论光与物质的相互作用。这类现象的研究有两方面相互作用。这类现象的研究有两方面的意义:一方面进一步了解光的本性,的意义:一方面进一步了解光的本性,另一方面可得到许多有关物质结构的另一方面可得到许多有关物质结构的信息。信息。2本讲稿第二页,共六十三页光射入媒质,主要发生两个方面的变化:光射入媒质,主要发生两个方面的变化:强度逐渐减弱强度逐渐减弱 吸收和散射吸收和散射速度小于速度小于 ,且随,且随 变化变化 色散色散 本章定性讨论光的吸收,散射
2、和色散现本章定性讨论光的吸收,散射和色散现象及其经典解释。光与物质相互作用的严格象及其经典解释。光与物质相互作用的严格理论由量子力学与量子电动力学讨论。理论由量子力学与量子电动力学讨论。3本讲稿第三页,共六十三页一一 电偶极子模型电偶极子模型 光光 物质,物质中分子,原子或离子中物质,物质中分子,原子或离子中电荷在电荷在 作用下受迫振动。作用下受迫振动。分子看作作简谐振动的电偶极子分子看作作简谐振动的电偶极子 理想模型理想模型 振子在振动时,发射次级电磁波。振子在振动时,发射次级电磁波。此模型是粗略的,却有一定的实验基础(如高此模型是粗略的,却有一定的实验基础(如高温低压气体会发射或吸收特定频
3、率的光波),也能温低压气体会发射或吸收特定频率的光波),也能定性解释一些现象,并为用量子理论解释作准备。定性解释一些现象,并为用量子理论解释作准备。4-14-1分子光学的基本分子光学的基本概念概念 本讲稿第四页,共六十三页二二 对反射和折射现象的初步解释对反射和折射现象的初步解释 “次波合成次波合成”(阅书(阅书P378P378)4-14-1分子光学的基本分子光学的基本概念概念 本讲稿第五页,共六十三页4-24-2光的吸收光的吸收 除了真空,没有一种物质对电磁波是绝除了真空,没有一种物质对电磁波是绝对透明的,光进入物质,使带电粒子受迫振对透明的,光进入物质,使带电粒子受迫振动,一部分光能动,一
4、部分光能 振动能振动能 平均动平均动能。使分子热运动能量增加,即光能转化成能。使分子热运动能量增加,即光能转化成热能,光能减少热能,光能减少 吸收吸收。分子碰撞分子碰撞本讲稿第六页,共六十三页一一 吸收的线性规律吸收的线性规律 1.1.朗伯定律朗伯定律 实验表明,在相当广阔的实验表明,在相当广阔的光强范围光强范围即:即:光通过光通过 4-24-2光的吸收光的吸收 比例系数比例系数 与光强无关(对给定波长)与光强无关(对给定波长)该物质的吸收系数该物质的吸收系数本讲稿第七页,共六十三页若光通过厚度为若光通过厚度为 的媒质的媒质 朗伯定律(J.H.Lambert,1729)亦称为布格尔定律(亦称为
5、布格尔定律(P.Bouguer,1729)4-24-2光的吸收光的吸收 本讲稿第八页,共六十三页2.2.比尔定律比尔定律 实验证明:当光被透明溶剂中溶解的实验证明:当光被透明溶剂中溶解的物质所吸收时,物质所吸收时,与浓度与浓度 成正比。成正比。是一个与浓度无关的常数。是一个与浓度无关的常数。(表征吸收物质的分子特性)(表征吸收物质的分子特性)比尔定律 它适用于浓度不太大的情况。这是吸收光它适用于浓度不太大的情况。这是吸收光谱分析的原理。谱分析的原理。4-24-2光的吸收光的吸收 本讲稿第九页,共六十三页 光吸收的线性规律(如上):在光强不光吸收的线性规律(如上):在光强不太强时太强时(Lase
6、r出现以前出现以前)相当精确,相当精确,Laser发发明后,人们获得了光强比原来大几个乃至十明后,人们获得了光强比原来大几个乃至十几个数量级的光源,光和物质的非线性作用几个数量级的光源,光和物质的非线性作用显示出来显示出来 非线性光学非线性光学。这时,。这时,将与其将与其它许多系数它许多系数(如如n)一样,与电、磁场或光强一样,与电、磁场或光强有关,朗伯定律不再成立。有关,朗伯定律不再成立。3.3.说明说明 4-24-2光的吸收光的吸收 本讲稿第十页,共六十三页二二 光的吸收与波长的关系光的吸收与波长的关系 可见光范围内普遍吸收可见光范围内普遍吸收 光通过媒质光通过媒质只改变强度不改变颜色。只
7、改变强度不改变颜色。1.普遍吸收普遍吸收(一般吸收):某物质对各种波长(一般吸收):某物质对各种波长的光的吸收程度几乎相等,即的光的吸收程度几乎相等,即 与与 无关无关(如空气,纯水,无色玻璃等在可见光范围(如空气,纯水,无色玻璃等在可见光范围内)内)2.选择吸收选择吸收:物质对某些波长的光的吸收特别:物质对某些波长的光的吸收特别强烈。强烈。对可见光的选择吸收,会使白光对可见光的选择吸收,会使白光 彩色光彩色光 4-24-2光的吸收光的吸收 本讲稿第十一页,共六十三页 绝大部分物体呈现颜色,都是其表面或体内绝大部分物体呈现颜色,都是其表面或体内对可见光的选择吸收的结果。对可见光的选择吸收的结果
8、。选择吸收是光与物质作用的普遍规律,对广阔选择吸收是光与物质作用的普遍规律,对广阔的电磁波谱而言,普遍吸收的媒质不存在。的电磁波谱而言,普遍吸收的媒质不存在。如地球大气对可见光和如地球大气对可见光和 的紫外线的紫外线透明。透明。的紫外线被臭氧强烈吸收。对的紫外线被臭氧强烈吸收。对红外线,大气只是在某些狭窄波段内透明红外线,大气只是在某些狭窄波段内透明 大大气窗口气窗口。这里吸收物质是水蒸汽。研究。这里吸收物质是水蒸汽。研究“大气窗大气窗口口”的变化在红外技术和气象预报中应用广泛。的变化在红外技术和气象预报中应用广泛。4-24-2光的吸收光的吸收 本讲稿第十二页,共六十三页三三 吸收光谱吸收光谱
9、 1.光谱实验光谱实验:观测物质对光的选择吸收。观测物质对光的选择吸收。吸收物质吸收物质白光白光光谱仪光谱仪分光计分光计可调谐扫描激光可调谐扫描激光(染料)(染料)4-24-2光的吸收光的吸收 本讲稿第十三页,共六十三页2.吸收光谱吸收光谱 Na蒸气吸收光谱蒸气吸收光谱14本讲稿第十四页,共六十三页 同一物质的发射光谱和吸收光谱之间有对应同一物质的发射光谱和吸收光谱之间有对应关系。关系。具有连续谱的光通过吸收物质后再经光具有连续谱的光通过吸收物质后再经光谱仪分析,显示出某些波段或某些波长的光谱仪分析,显示出某些波段或某些波长的光被吸收被吸收 吸收光谱。吸收光谱。物质的发射和吸收光谱有三种:线光
10、谱(原物质的发射和吸收光谱有三种:线光谱(原子气体),带光谱(分子气体,液体,固体)和子气体),带光谱(分子气体,液体,固体)和连续光谱。连续光谱。4-24-2光的吸收光的吸收 本讲稿第十五页,共六十三页 灵敏度很高,混合物或化合物中极少量灵敏度很高,混合物或化合物中极少量原子含量的变化,会在光谱中反映出吸收系原子含量的变化,会在光谱中反映出吸收系数很大的改变数很大的改变 光谱分析光谱分析(理论研究和生(理论研究和生产、生活)。产、生活)。历史上靠这种方法发现了铯,铷,铊,历史上靠这种方法发现了铯,铷,铊,铟,镓铟,镓 等新元素。等新元素。4-24-2光的吸收光的吸收 3.应用应用本讲稿第十六
11、页,共六十三页 He元素的发现:元素的发现:1868(法法)严森在太阳光谱中严森在太阳光谱中发现一些不知来源的暗线(吸收线),英国天文学发现一些不知来源的暗线(吸收线),英国天文学家洛克厄把这一现象解释为存在一种未知元素,取家洛克厄把这一现象解释为存在一种未知元素,取名为氦名为氦(源于希腊文太阳之意源于希腊文太阳之意)。此元素直到。此元素直到1894年年才被英国化学家莱姆赛从钇铀矿物蜕变出的气体才被英国化学家莱姆赛从钇铀矿物蜕变出的气体中发现,说明地球上也存在中发现,说明地球上也存在He。4-24-2光的吸收光的吸收 本讲稿第十七页,共六十三页 散射是一种普遍存在的光学现象。在光通过散射是一种
12、普遍存在的光学现象。在光通过各种浑浊介质时,有一部分光会向四方散射,沿各种浑浊介质时,有一部分光会向四方散射,沿原来的入射或折射方向传播的光束减弱了,即使原来的入射或折射方向传播的光束减弱了,即使不迎着入射光束的方向,人们也能够清楚地看到不迎着入射光束的方向,人们也能够清楚地看到这些介质散射的光。这种现象就是光的散射。这些介质散射的光。这种现象就是光的散射。下图是下图是1984年年9月北京天安门广场激光表月北京天安门广场激光表演调试时的照片。我们能看到划破夜空,射向演调试时的照片。我们能看到划破夜空,射向天空的激光,就是利用了光的散射现象。天空的激光,就是利用了光的散射现象。4-34-3光的散
13、射光的散射 18本讲稿第十八页,共六十三页19本讲稿第十九页,共六十三页一一 光的散射现象光的散射现象 在不均匀媒质中,从侧面能看到光束轨在不均匀媒质中,从侧面能看到光束轨迹,这是媒质中的不均匀性使光线朝四面八方迹,这是媒质中的不均匀性使光线朝四面八方散射的结果散射的结果 散射现象。散射现象。总的:总的:散射系数:散射系数:衰减系数:衰减系数4-34-3光的散射光的散射 本讲稿第二十页,共六十三页二二 散射与媒质不均匀性的关系散射与媒质不均匀性的关系 均匀媒质:受迫振动发出的相干次波,均匀媒质:受迫振动发出的相干次波,相干叠加结果只剩下遵从几何光学规律相干叠加结果只剩下遵从几何光学规律的光线,
14、沿其余方向振动完全抵消。的光线,沿其余方向振动完全抵消。散射的经典图像散射的经典图像 4-34-3光的散射光的散射 本讲稿第二十一页,共六十三页4-34-3光的散射光的散射 不均匀媒质:(均匀物质中散布着不均匀媒质:(均匀物质中散布着n与它不与它不同的大量其它物质微粒或物质本身组成部分同的大量其它物质微粒或物质本身组成部分(粒子粒子)不规则聚集),不均匀性达到波长量级,不规则聚集),不均匀性达到波长量级,在光波作用下成为差别较大的次波源。这些次在光波作用下成为差别较大的次波源。这些次波波(不不)相干叠加结果,与均匀媒质不同,除相干叠加结果,与均匀媒质不同,除了按几何光学规律传播的光线外,其它方
15、向了按几何光学规律传播的光线外,其它方向或多或少也有光线存在或多或少也有光线存在 散射光散射光。本讲稿第二十二页,共六十三页若不均匀团块尺度若不均匀团块尺度 ,散射又可看,散射又可看成是在这些团块上的反射和折射。成是在这些团块上的反射和折射。4-34-3光的散射光的散射 本讲稿第二十三页,共六十三页按不均匀团块的情况,散射可分为两大类:按不均匀团块的情况,散射可分为两大类:(1)悬浮质点的散射:如胶体,乳状液,含有烟悬浮质点的散射:如胶体,乳状液,含有烟雾、尘埃的大气等。雾、尘埃的大气等。(2)分子散射:分子热运动造成密度的局部涨分子散射:分子热运动造成密度的局部涨落引起的散射。落引起的散射。
16、如:十分纯净的液体或气体,也能产生较微如:十分纯净的液体或气体,也能产生较微弱的散射。弱的散射。物质处在临界点时密度涨落很大,会发物质处在临界点时密度涨落很大,会发生强烈的分子散射生强烈的分子散射 临界乳光。临界乳光。4-34-3光的散射光的散射 本讲稿第二十四页,共六十三页三三 瑞利散射瑞利散射 天空为什么是蓝色的?天空为什么是蓝色的?云朵为什么是白的?(云朵为什么是白的?(米氏散射,水滴与波长比拟米氏散射,水滴与波长比拟)朝(晚)霞为什么是红的?朝(晚)霞为什么是红的?1.瑞利散射(瑞利散射(Rayleigh)线度小于光波长的微粒(散射体)对线度小于光波长的微粒(散射体)对光的散射现象光的
17、散射现象 瑞利散射瑞利散射。4-34-3光的散射光的散射 本讲稿第二十五页,共六十三页散射光强散射光强 此定律说明,散射光中短波占优势,故白光的散此定律说明,散射光中短波占优势,故白光的散射呈青蓝色,而通过散射物的光呈红色,这就是红光射呈青蓝色,而通过散射物的光呈红色,这就是红光穿过薄雾能力强的原因(信号灯或信号旗用红色)红穿过薄雾能力强的原因(信号灯或信号旗用红色)红外线则更强(红外遥感)。外线则更强(红外遥感)。注意此定律只适用于尺度注意此定律只适用于尺度 的小颗粒散射。的小颗粒散射。2.瑞利定律(瑞利定律(1871年)年)4-34-3光的散射光的散射 本讲稿第二十六页,共六十三页本讲稿第
18、二十七页,共六十三页 1908和和1909年,米年,米(Mie)和德拜和德拜(Debye)以球形质点以球形质点(半径半径 )为模型作了计为模型作了计算,只有算,只有 时,瑞利定律才成立,当时,瑞利定律才成立,当 较大时,散射强度几乎与波长无关。较大时,散射强度几乎与波长无关。4-34-3光的散射光的散射 本讲稿第二十八页,共六十三页四四 大气散射自然现象的解释大气散射自然现象的解释(若无大气,白昼天空是光辉夺目的太阳悬挂在(若无大气,白昼天空是光辉夺目的太阳悬挂在 漆黑的背景中漆黑的背景中 宇航员是司空见惯了的)宇航员是司空见惯了的)1.白昼天空是亮的白昼天空是亮的 大气散射阳光的结果。大气散
19、射阳光的结果。2.天空呈蓝色,旭日和夕阳呈红色。天空呈蓝色,旭日和夕阳呈红色。4-34-3光的散射光的散射 3.为什么点燃的香烟冒出的烟是淡蓝的,而为什么点燃的香烟冒出的烟是淡蓝的,而吸烟者口中吐出的烟却呈白色?吸烟者口中吐出的烟却呈白色?本讲稿第二十九页,共六十三页3.白云白云云由水滴组成,其云由水滴组成,其 ,瑞利定律不适用,瑞利定律不适用,其产生的散射与波长关系不大(米氏散射),其产生的散射与波长关系不大(米氏散射),故云雾呈白色故云雾呈白色。蓝色蓝色4-34-3光的散射光的散射 人人朝朝晚晚本讲稿第三十页,共六十三页 大气散射一部分来自悬浮的尘埃,大部分是大气散射一部分来自悬浮的尘埃,
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