光的量子特性与激光及其医学应用讲稿.ppt
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1、光的量子特性与激光及其医学应用第一页,讲稿共三十页哦电磁波电磁波光子或光量子光子或光量子光的波动性光的波动性光的粒子性光的粒子性 波长波长频率频率波速波速 动质量动质量能量能量动量动量波的干涉波的干涉波的衍射波的衍射横波偏振横波偏振有波动参量有波动参量 如:如:有波的行为特性有波的行为特性 如:如:有粒子参量有粒子参量 如:如:有粒子的行为特性有粒子的行为特性 如:如:黑体辐射黑体辐射光电效应光电效应激光激光,光的这种双重特性光的这种双重特性,称为称为光的波粒二象性光的波粒二象性。既具有波动性既具有波动性又具有粒子性又具有粒子性光光第二页,讲稿共三十页哦物质的发光原理及光源光发射的本质实际上就
2、是原子或分子能级跃迁的结果。产生光的方法有很多:第三页,讲稿共三十页哦一.热辐射现象温度越高,辐射出的总能量越大,短波成分越多。热辐射的光谱是连续谱,波长覆盖范围理论上可从热辐射的光谱是连续谱,波长覆盖范围理论上可从0 0直至直至,一般的热辐,一般的热辐射主要靠波长较长的可见光和红外线传播。射主要靠波长较长的可见光和红外线传播。第四页,讲稿共三十页哦 利用红外线检测人体的健康利用红外线检测人体的健康状态;本图片是人体的背部热图,状态;本图片是人体的背部热图,可根据不同颜色判断病变区域。可根据不同颜色判断病变区域。人体辐射红外线人体辐射红外线-医学临床诊断中的人体红外热像图医学临床诊断中的人体红
3、外热像图:第五页,讲稿共三十页哦黑体辐射实验规律黑体辐射实验规律黑体辐射实验规律黑体辐射实验规律 不透明的材料制成带小孔的空腔不透明的材料制成带小孔的空腔,可近似看作可近似看作黑体黑体。黑体模型黑体模型 研究黑体辐射的规律研究黑体辐射的规律是了解一般物体热辐射是了解一般物体热辐射性质的基础。性质的基础。黑体黑体 如果一个物体在任何温度下,对任何波长的电磁波都完全吸如果一个物体在任何温度下,对任何波长的电磁波都完全吸收,而不反射和透射,这种物体就叫做黑体。(黑体是理想模型)收,而不反射和透射,这种物体就叫做黑体。(黑体是理想模型)第六页,讲稿共三十页哦 黑体的辐射强度与黑体绝对温黑体的辐射强度与
4、黑体绝对温度的四次方成正比:度的四次方成正比:(1)斯特藩斯特藩-玻耳兹曼定律(如右图)玻耳兹曼定律(如右图)同一物体,温度越高,辐射电磁波的能力就越大,表现在高同一物体,温度越高,辐射电磁波的能力就越大,表现在高温物体的辐射曲线整个都在低温物体辐射曲线的上方。温物体的辐射曲线整个都在低温物体辐射曲线的上方。通过黑体辐射实验,总结出两条实验规律通过黑体辐射实验,总结出两条实验规律斯特藩斯特藩玻尔兹曼常量玻尔兹曼常量0 1000 20001.00.5 可可见见光光区区3000K3000K6000K6000K第七页,讲稿共三十页哦2 0 0 0 KM (T)0l0l黑黑体体的的单单色色辐辐出出度度
5、1 7 5 0 K1 5 0 0 K1 0 0 0 K10 m-61 2 3 4 5 6 波波波波 长长长长 l l0 对于给定温度对于给定温度T T,黑体的单色辐出度,黑体的单色辐出度 都有一都有一最大值最大值,其对应波长为其对应波长为 ,称为峰值波长。(2 2)维恩位移定律维恩位移定律物体温度越高,峰值波长越短,成反比。当温度很低时,主要辐射出远红外、红外线,基本不辐射可见光。人体表面温度约300K,从人体辐射的电磁波最大波长则为9600nm,位于远红外区太阳表面温度约6000K,因而辐射出的波长正好在可见光范围。当然还有大量的红外线和紫外线第八页,讲稿共三十页哦 能量量子化假说:能量量子
6、化假说:辐射黑体中分子、原子的振动可看作辐射黑体中分子、原子的振动可看作线性谐振子。但是这些谐振子的能量只能是某一线性谐振子。但是这些谐振子的能量只能是某一最小能量最小能量(称为量子)的整数倍,不能连续变化,即:(称为量子)的整数倍,不能连续变化,即:,1,2,3,.n。n为正整数,称为量子数。为正整数,称为量子数。对于频率为对于频率为的谐振子的能量最小单元,称为量子:的谐振子的能量最小单元,称为量子:能量能量量子量子经典经典 振子从一个状态跃迁到另一个状态时,辐射出或振子从一个状态跃迁到另一个状态时,辐射出或吸收的能量也是量子化的,是不连续的。而经典的热吸收的能量也是量子化的,是不连续的。而
7、经典的热力学和电磁场理论的观点则认为,振子的能量变化是力学和电磁场理论的观点则认为,振子的能量变化是连续的,可以是任意值。普朗克假说使得多种微观线连续的,可以是任意值。普朗克假说使得多种微观线性得以正确的解释。性得以正确的解释。普朗克常量普朗克常量 第九页,讲稿共三十页哦一.光电效应的基本规律 适当频率的光束照射适当频率的光束照射到金属表面使电子从金属到金属表面使电子从金属中脱出的现象称为中脱出的现象称为光电光电效应效应。光强较强光强较强光强较弱光强较弱频频率率 相相同同第十页,讲稿共三十页哦光电子的最大初动能与遏止电压U有关,与光强无关第十一页,讲稿共三十页哦二.爱因斯坦的光子假设 1.不不
8、仅仅在在发发射射和和吸吸收收时时辐辐射射能能是是量量子子化化的的,而而且且辐辐射射能能在在传传递过程中也是量子化的。递过程中也是量子化的。2.光光在在真真空空中中是是以以光光速速c运运动动的的粒粒子子流流,这这些些粒粒子子称称为为光光量量子子(light quantum),即光子即光子(photon)。单个光子的能量为单个光子的能量为 。3.根根据据能能量量守守恒恒,金金属属中中一一个个电电子子吸吸收收一一个个光光子子的的能能量量hv,一一部部分分用用来来克克服服电电子子的的逸逸出出功功A,另另一一部部分分转转换换成成光光电电子子的的初初动动能能,即即 该方程可以全面地解释光电效应的实验规律。
9、第十二页,讲稿共三十页哦三三 光电效应在近代技术中的应用光电效应在近代技术中的应用光控继电器、自动控制、光控继电器、自动控制、自动计数、自动报警等自动计数、自动报警等.光电倍增管光电倍增管放大器放大器接控件机构接控件机构光光光控继电器示意图光控继电器示意图第二节第二节 光电效应光电效应 爱因斯坦的光量子论爱因斯坦的光量子论第十三页,讲稿共三十页哦 第四节第四节 激激 光光 (Laser)激光又名镭射激光又名镭射,它的全名是它的全名是:“受激辐射的光放大受激辐射的光放大”。(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)激光(钱学
10、森教授建议得名)激光(钱学森教授建议得名):利用光能、热能、电能、化学能或核利用光能、热能、电能、化学能或核能等外部能量激励工作物质,使其发生能等外部能量激励工作物质,使其发生受激辐射而产生的一种特殊的光。成为受激辐射而产生的一种特殊的光。成为新的光源。新的光源。爱因斯坦于1917年在光量子论的基础上发展了自发辐射和受激辐射理论,预言了原子产生受激辐射放大的可能性。第十四页,讲稿共三十页哦激光输出的波长范围,可以从远红外直到紫外甚至到激光输出的波长范围,可以从远红外直到紫外甚至到x光波段;光波段;波长可以是单一的,也可以是多种可调的;输出方式可以是连波长可以是单一的,也可以是多种可调的;输出方
11、式可以是连续的,也可以是脉冲的。续的,也可以是脉冲的。激光的功率范围可以从激光的功率范围可以从mW到百到百kW,脉冲峰值可达,脉冲峰值可达1013W激光器的品种已达数百种,激光以其特殊的发光机制与激光器激光器的品种已达数百种,激光以其特殊的发光机制与激光器结构而具有普通光源发出的光所无可比拟的优点,激光技术已结构而具有普通光源发出的光所无可比拟的优点,激光技术已渗透到工业、通讯、生物、医学等领域,形成激光生物学、激渗透到工业、通讯、生物、医学等领域,形成激光生物学、激光医学等边缘学科。光医学等边缘学科。第十五页,讲稿共三十页哦(一)激光的基本原理(一)激光的基本原理当分子、原子或离子在处于较高
12、能级当分子、原子或离子在处于较高能级E2时,是比较不稳定的,它会时,是比较不稳定的,它会自动跃迁到较低能级自动跃迁到较低能级E1上,并释放一定的能量上,并释放一定的能量。释放能量的方式有两种:一种是无辐射跃迁(非光能的形式),释放能量的方式有两种:一种是无辐射跃迁(非光能的形式),转变为热能被吸收或者释放;另一种是以光能的形式吸收或释转变为热能被吸收或者释放;另一种是以光能的形式吸收或释放,辐射出一个光子,叫做辐射跃迁,辐射光子的频率满足:放,辐射出一个光子,叫做辐射跃迁,辐射光子的频率满足:这种跃迁,每一个粒子的跃迁都是自发地独立地进行,因而它们所辐这种跃迁,每一个粒子的跃迁都是自发地独立地
13、进行,因而它们所辐射的光的相位、方向以及偏振方向都是随机的,因此是非相干光。例射的光的相位、方向以及偏振方向都是随机的,因此是非相干光。例如日光灯发出的光。如日光灯发出的光。第十六页,讲稿共三十页哦按照原子的量子理论,光和原子的相互作用可能引起按照原子的量子理论,光和原子的相互作用可能引起受激受激吸收吸收、自发辐射自发辐射和和受激辐射受激辐射三种跃迁过程。三种跃迁过程。受激吸收受激吸收:原来处于低能态:原来处于低能态E1的原子,受到频率为的原子,受到频率为 ,能量为,能量为 的光子照射时,该原子就有可能的光子照射时,该原子就有可能吸收此光子的能量,向高能态吸收此光子的能量,向高能态E2跃迁,这
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- 量子 特性 激光 及其 医学 应用 讲稿
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