光的吸收和发射精选PPT.ppt
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1、关于光的吸收和发射关于光的吸收和发射第1页,讲稿共55张,创作于星期日第一节第一节 光(光(lightlight)1、光是一种电磁波(横波)、光是一种电磁波(横波)o单色波的波函数单色波的波函数o光与物质的相互作用主要是电场光与物质的相互作用主要是电场E的作用的作用 o光具有能量,也具有动量光具有能量,也具有动量 第2页,讲稿共55张,创作于星期日19051905年爱因斯坦大胆地提出了光量子的概念年爱因斯坦大胆地提出了光量子的概念 2、光的粒子性、光的粒子性光子光子波矢 o光子的自旋量子数光子的自旋量子数为为整数,整数,=1。它在特殊方向上的投影用量它在特殊方向上的投影用量子数子数 表示,表示
2、,分,分别对应别对应于于线线偏振光、左旋和右旋偏振偏振光、左旋和右旋偏振光。光。o光子的自旋量子数为整数光子的自旋量子数为整数1,是玻色子,因此允许许多光子数处,是玻色子,因此允许许多光子数处于同一状态,或称处于同一模式于同一状态,或称处于同一模式。o光子具有角动量,在光与物质相互作用时要遵守角动量守恒定律。光子具有角动量,在光与物质相互作用时要遵守角动量守恒定律。当用偏振光与原子或分子相互作用时,要用相应的选择定则去分析当用偏振光与原子或分子相互作用时,要用相应的选择定则去分析.第3页,讲稿共55张,创作于星期日光的相干性,是指在不同空间点上和不同时刻的光波电场之间的相光的相干性,是指在不同
3、空间点上和不同时刻的光波电场之间的相关性关性 3、光的相干性、光的相干性如果相位差如果相位差在足在足够长够长的的观观察察时间时间内内维维持不持不变变,则则光光强强可以写成可以写成 两束光相干两束光相干如果在如果在观观察察时间时间内内随机随机变变化,化,则则因子因子,两束光非相干两束光非相干第4页,讲稿共55张,创作于星期日时间相干性时间相干性:指在同一空间点上,两个不同时刻的光场之间的相干性。时间相干性常用:指在同一空间点上,两个不同时刻的光场之间的相干性。时间相干性常用相干时间相干时间来描述。处在相干时间间隔内的光场是相干的。在相干时间内光波传来描述。处在相干时间间隔内的光场是相干的。在相干
4、时间内光波传播的距离称为播的距离称为相干长度相干长度 空间相干性空间相干性:指在同一时刻,两个不同空间点上光场之间的相干性。:指在同一时刻,两个不同空间点上光场之间的相干性。第5页,讲稿共55张,创作于星期日真实的实验没有腔,但对于理论处理,加腔可以将空间限制在一个有限区真实的实验没有腔,但对于理论处理,加腔可以将空间限制在一个有限区间,最终结果与假设的腔的尺寸、形状和特性无关。在空的空间电场满足间,最终结果与假设的腔的尺寸、形状和特性无关。在空的空间电场满足以下方程:以下方程:4、腔模(、腔模(Cavity Modes)波动方程Maxwell方程立方腔立方腔理想导体腔,腔壁完全导电,在腔的边
5、界电场的切向理想导体腔,腔壁完全导电,在腔的边界电场的切向分量为零。对腔内电磁辐射的频谱分布的计算分为性分量为零。对腔内电磁辐射的频谱分布的计算分为性质不同的两部分:质不同的两部分:场的空间分布,推导出不同激发模的数目表达场的空间分布,推导出不同激发模的数目表达式式模式密度;模式密度;场的时间特性,计算温度为场的时间特性,计算温度为T时每个激发模所携带时每个激发模所携带的能量的能量能量密度。能量密度。第6页,讲稿共55张,创作于星期日这些驻波称为腔模,并满足边界电场这些驻波称为腔模,并满足边界电场的切向分量为零的条件:的切向分量为零的条件:即,每组确定的即,每组确定的(n1,n2,n3)表示两
6、个腔模表示两个腔模腔内的稳定场可表示为平面波的叠加,腔内的稳定场可表示为平面波的叠加,对于每一个对于每一个 有两个独立的偏振方向有两个独立的偏振方向E与与K垂直,横波垂直,横波(1)模式密度)模式密度第7页,讲稿共55张,创作于星期日模式数目模式数目:在一定频率范围内,单位体在一定频率范围内,单位体积的模数积的模数:1/8球(最高频率)(最高频率)第8页,讲稿共55张,创作于星期日第9页,讲稿共55张,创作于星期日(2 2)能量密度)能量密度 热辐射和普朗克定律(热辐射和普朗克定律(Thermal Radiation and Plancks Law)经典热力学中,瑞利经典热力学中,瑞利-维恩定
7、律给出的辐射场的能量密度为维恩定律给出的辐射场的能量密度为 低频(红外)区,与实验结果符合很好;低频(红外)区,与实验结果符合很好;高频(紫外)区,与实验结果不符,当高频(紫外)区,与实验结果不符,当 时,该式发散时,该式发散紫外灾难紫外灾难1900年,普朗克假设辐射场的每个模式发射或吸收的能量只能是年,普朗克假设辐射场的每个模式发射或吸收的能量只能是分立的值分立的值qh h :光子的能量(最小能量子):光子的能量(最小能量子)第10页,讲稿共55张,创作于星期日为配分函数为配分函数一个模含有能量一个模含有能量qh 的几率为:的几率为:说明一个模式具说明一个模式具 有确定的光子数有确定的光子数
8、热辐射场中每个模的平均光子数与频率和温度的关系热辐射场中每个模的平均光子数与频率和温度的关系第11页,讲稿共55张,创作于星期日每个模的平均能量为每个模的平均能量为在在 +d 内内热辐射场的能量密度为热辐射场的能量密度为普朗克辐射定律普朗克辐射定律第12页,讲稿共55张,创作于星期日由由()描述的热辐射是各项同性的,描述的热辐射是各项同性的,通过表面元通过表面元dA辐射到立体角辐射到立体角d内的内的功率流为,功率流为,通过实验测量腔壁上的小孔辐射出的谱分布,可以确定通过实验测量腔壁上的小孔辐射出的谱分布,可以确定(),当小孔足够小时,当小孔足够小时,小孔引起的能量损失可以忽略,不会干扰腔内的热
9、平衡状态。小孔引起的能量损失可以忽略,不会干扰腔内的热平衡状态。第13页,讲稿共55张,创作于星期日第14页,讲稿共55张,创作于星期日1、原子数的布居、原子数的布居原子(分子或离子)具有一系列分立能级,能量最低的状态称为基态,其他原子(分子或离子)具有一系列分立能级,能量最低的状态称为基态,其他能量较高的能级称为激发态。处在热平衡状态的原子体系,原子数按能级的能量较高的能级称为激发态。处在热平衡状态的原子体系,原子数按能级的分布服从玻耳兹曼分布,分布服从玻耳兹曼分布,高能级高能级m和低能级和低能级n上的原子数之比为上的原子数之比为 较高能级较高能级m上的原子数总是小于较低能级上的原子数总是小
10、于较低能级n上的原子数;上的原子数;如果如果m m和和n n能量间隔很大,激发态能量间隔很大,激发态m m上的布居可以少到可以忽略。上的布居可以少到可以忽略。第二节第二节 吸收和发射光谱吸收和发射光谱 Absorption and Emission Spectra第15页,讲稿共55张,创作于星期日自发辐射:自发辐射:处于激发态的原子在没有外界的影处于激发态的原子在没有外界的影响下,以辐射的方式返回基态的过程响下,以辐射的方式返回基态的过程受激吸收:受激吸收:当外界辐射场频率和相应的跃迁能间距相当外界辐射场频率和相应的跃迁能间距相等时,处于低能级的原子会吸收外界辐射场的一个光子等时,处于低能级
11、的原子会吸收外界辐射场的一个光子而从低能级跃迁到高能级而从低能级跃迁到高能级 受激辐射:受激辐射:在外界辐射场的激发下产生的发射过程在外界辐射场的激发下产生的发射过程。发射光与激发光具有相同的频率、位相、偏振和传播方向发射光与激发光具有相同的频率、位相、偏振和传播方向2、爱因斯坦跃迁几率、爱因斯坦跃迁几率第16页,讲稿共55张,创作于星期日考虑一个达到热平衡的空腔系统考虑一个达到热平衡的空腔系统组成腔壁的粒子吸收和发射的光子数相等组成腔壁的粒子吸收和发射的光子数相等空腔中辐射场的能量密度的空间分布为各向同性空腔中辐射场的能量密度的空间分布为各向同性各能级粒子数符合玻尔兹曼分布各能级粒子数符合玻
12、尔兹曼分布A21、B21与与B12统称为爱因斯坦系数统称为爱因斯坦系数爱因斯坦系数的关系为爱因斯坦系数的关系为:能态:能态 的统计权重的统计权重第17页,讲稿共55张,创作于星期日只要只要受激发射几率总是大于自发发射几率。受激发射几率总是大于自发发射几率。热辐射中,可见光谱区内,热辐射中,可见光谱区内,通常实验温度下通常实验温度下(104K),光,光 子数子数1,受,受 激发射占优势。激发射占优势。第18页,讲稿共55张,创作于星期日3、线光谱和连续光谱、线光谱和连续光谱光谱:辐射源辐射的频率(或波长)分布,经过光谱仪分光光谱:辐射源辐射的频率(或波长)分布,经过光谱仪分光 后,不同频率的单色
13、光入射狭缝像(光谱线)的集合。后,不同频率的单色光入射狭缝像(光谱线)的集合。分类:线光谱、连续光谱和带光谱分类:线光谱、连续光谱和带光谱 线光谱:原子在束缚能级之间的跃迁,产生分立的线状光谱线光谱:原子在束缚能级之间的跃迁,产生分立的线状光谱 如,原子光谱如,原子光谱 连续光谱:谱线无分离而连续过渡的光谱连续光谱:谱线无分离而连续过渡的光谱 如,热辐射如,热辐射 带光谱:介于线光谱与连续光谱之间带光谱:介于线光谱与连续光谱之间 如,分子光谱如,分子光谱第19页,讲稿共55张,创作于星期日=0振动1423J=0转动53A例如:一双原子分子例如:一双原子分子分子能量分子能量E为为当光谱仪的分辨本
14、领不能分辨转当光谱仪的分辨本领不能分辨转动能级时,形成带光谱。动能级时,形成带光谱。Ee120ev,光子主要对应可见光与,光子主要对应可见光与 紫外紫外 光谱区;原子光谱与分子的电子光谱区;原子光谱与分子的电子 谱大致在该区谱大致在该区 E (=1)0.051ev,纯分子振动能级间的跃迁,振动光谱在红外光谱区;,纯分子振动能级间的跃迁,振动光谱在红外光谱区;Er(J=1)0.05ev,纯分子转动光谱,一般在远红外区,并可到微波区。,纯分子转动光谱,一般在远红外区,并可到微波区。分子光谱一般有若干谱带系(对应不同的电子能级跃迁),每个谱带系又有若干谱带(对应该分子光谱一般有若干谱带系(对应不同的
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