材料的光学性能材料物理.ppt
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1、第四章第四章 材料的光学性能材料的光学性能 4.1 4.1 光通过介质的现象光通过介质的现象 4.2 4.2 无机材料的透光性无机材料的透光性 4.3 4.3 界面反射与光泽界面反射与光泽 4.4 4.4 不透明性和半透明性不透明性和半透明性 4.5 4.5 其它光学性能的应用其它光学性能的应用光光学学性性能能的的应应用用基础基础取之不尽的能源取之不尽的能源信息载体信息载体生命之源生命之源引引 言言透光材料透光材料激光材料激光材料光纤材料(导光材料)光纤材料(导光材料)发光材料发光材料光调制材料(电光、磁光、声光材料)光调制材料(电光、磁光、声光材料)光电材料光电材料光信息材料光信息材料非线性
2、光学材料非线性光学材料光学材料分类光学材料分类光参量光参量光具有波粒二象性,既有波动性,又有粒子性。光具有波粒二象性,既有波动性,又有粒子性。照片底片感光、眼睛的视觉作用等都是由光波电场引起,所以用图形表示照片底片感光、眼睛的视觉作用等都是由光波电场引起,所以用图形表示光波时,通常略去磁场不画,只画电场。光波时,通常略去磁场不画,只画电场。波长波长():两相邻波峰或波谷间的距离,亦即在周期性波动的传播方向上具有相同):两相邻波峰或波谷间的距离,亦即在周期性波动的传播方向上具有相同相位的两相邻点之间的距离,即波的空间周期。相位的两相邻点之间的距离,即波的空间周期。Einsten光电效应方程:光电
3、效应方程:频率频率():每秒钟电场完成振动周期的次数():每秒钟电场完成振动周期的次数(Hz)。)。相位相位:在一个转动周期或一个波长范围内,各点位置的度量,它是综合频率、时间、:在一个转动周期或一个波长范围内,各点位置的度量,它是综合频率、时间、波长、距离在内的一个角度量。是描述振动和波动状态的一个综合性波参量。波长、距离在内的一个角度量。是描述振动和波动状态的一个综合性波参量。振幅振幅:光波中振动着的电场的最大值。光强的大小与振幅的平方成正比,因此振幅:光波中振动着的电场的最大值。光强的大小与振幅的平方成正比,因此振幅的大小决定着光的强弱。的大小决定着光的强弱。线性光学性能线性光学性能描描
4、述述普普通通光光学学现现象象的的重重要要公公式式表表现现出出数数学学上上的的线线性性特特点点,即即介介质质的的电电极极化化强强度度P与与入入射射光光波波的的电电场场E成成简简单的线性关系。单的线性关系。x为介质的极化率,为介质的极化率,0位真空介电常数。位真空介电常数。4.1 4.1 光通过介质的现象光通过介质的现象一、折射一、折射二、色散二、色散三、反射三、反射四、介质对光的吸收四、介质对光的吸收五、介质对光的散射五、介质对光的散射一、折射一、折射1.概念概念当光线依次通过不同的介质时,光的行进方向会发生改当光线依次通过不同的介质时,光的行进方向会发生改变,称为变,称为“折射折射”。折射现象
5、的实质:折射现象的实质:介质的密度不同,光通过时,传播速介质的密度不同,光通过时,传播速度也不同。度也不同。2.折射率折射率介质对光的折射性质用材料的介质对光的折射性质用材料的“折射率折射率”n表示。表示。光从真空进入介质材料时,速度降低。光在真空和材料光从真空进入介质材料时,速度降低。光在真空和材料中的速度之比即为材料的中的速度之比即为材料的绝对折射率绝对折射率。(1 1)绝对折射率)绝对折射率介质的介质的折射率折射率永远为大于永远为大于1的正数。的正数。空气:空气:n=1.003固体氧化物:固体氧化物:n=1.32.7硅酸盐玻璃:硅酸盐玻璃:n=1.51.9材料材料2相对于材料相对于材料1
6、的的相对折射率相对折射率为:为:分别表示光在材料分别表示光在材料1和和材料材料2种的传播速度。种的传播速度。折射率折射率n1 1折射率折射率n2 2(2 2)相对折射率)相对折射率折射定律:折射定律:n1sin 1=n2sin 2光光从从材材料料1通通过过界界面面传传入入材材料料2时时,与与界界面面法法向向所所形形成成的的入入射射角角 1、折折射射角角 2与与两两种种材料的折射率材料的折射率n1和和n2之间的关系为:之间的关系为:2.影响因素影响因素(1 1)构成材料元素的离子半径)构成材料元素的离子半径根据根据Maxwell电磁理论,光在介质中的传播速度为:电磁理论,光在介质中的传播速度为:
7、对于无机材料:对于无机材料:c:真空中的光速;:真空中的光速;:介质的介电常数;:介质的介电常数;:介质的导磁率。:介质的导磁率。介质的折射率随其介电常数的增大而增大。介质的折射率随其介电常数的增大而增大。折射率与介质的极化现象有关。折射率与介质的极化现象有关。介电常数介电常数 外外加加电电场场作作用用下下,介介质质中中的的正正电电荷荷沿沿着着电电场场方方向向移移动动,负负电电荷荷沿沿着着反反电电场场方方向向移移动动,这这样样正正负负电电荷荷的的中中心心发发生生相相对对位位移移,这这种种现现象象就就是是介介质质的的极极化化。外外加加电电场场越越强,正负电荷中心的距离越大。强,正负电荷中心的距离
8、越大。介质的离子半径增大时,其介质的离子半径增大时,其 增大,因而增大,因而n也随之增大。也随之增大。大离子得到高折射率材料:大离子得到高折射率材料:PbS n=3.912小离子得到低折射率材料:小离子得到低折射率材料:SiCl4 n=1.412(2 2)材料的结构、晶型和非晶态)材料的结构、晶型和非晶态(离子的排列)(离子的排列)光学均质介质:非晶态(无定型体)、等轴系晶体(各向同性)光学均质介质:非晶态(无定型体)、等轴系晶体(各向同性)光学非均质介质:等轴系晶体外的其它晶体材料光学非均质介质:等轴系晶体外的其它晶体材料光通过时,光速不会因传播方向的改变而变化,材料只有光通过时,光速不会因
9、传播方向的改变而变化,材料只有一个折射率一个折射率光光通通过过时时,一一般般都都要要分分为为振振动动方方向向相相互互垂垂直直、传传播播速速度度不不等的两个波,构成两条折射线,这种现象称为等的两个波,构成两条折射线,这种现象称为双折射双折射。晶体中沿密堆积方向上具有最高的折射率。晶体中沿密堆积方向上具有最高的折射率。是非均质晶体的特性,是材料各向异性的表现。是非均质晶体的特性,是材料各向异性的表现。双折射:双折射:当一束单色自然光在各向异性晶体的界面折射当一束单色自然光在各向异性晶体的界面折射 时,一般产生两束折射光(均为线偏振光)。时,一般产生两束折射光(均为线偏振光)。寻常光寻常光(o光光)
10、非常光非常光(e光光)寻常光:寻常光:平行于入射面的光线的折射率平行于入射面的光线的折射率n n0 0不随入射角的变化而不随入射角的变化而变化,始终为一常数,服从折射定律。变化,始终为一常数,服从折射定律。非常光:非常光:与寻常光垂直的光线的折射率与寻常光垂直的光线的折射率n ne e随入射线方向的改变随入射线方向的改变而变化而变化,不服从折射定律。不服从折射定律。不不发发生生双双折折射射的的特特殊殊方方向向称称为为“光光轴轴”,光光沿沿光光轴轴方方向向入入射射时时,只只有有n n0 0存存在在;与与光光轴轴方方向向垂垂直直入射时,入射时,n ne e达到最大值。达到最大值。(4 4)同质异构
11、体)同质异构体垂直于受拉主应力方向的垂直于受拉主应力方向的n大,平行于受拉主应力方向大,平行于受拉主应力方向的的n小。对于压应力,具有相反的效果。小。对于压应力,具有相反的效果。v在同质异构材料中,高温时的晶型折射率较低,低温时存在在同质异构材料中,高温时的晶型折射率较低,低温时存在的晶型折射率较高;的晶型折射率较高;v相同化学组成的玻璃比晶体的折射率低。相同化学组成的玻璃比晶体的折射率低。如:室温下,如:室温下,石英玻璃:石英玻璃:n=1.46n=1.46 石英晶体:石英晶体:n=1.55n=1.55(3 3)材料的内应力)材料的内应力二、色散二、色散1.概念概念材料的折射率随入射光频率的减
12、小(或波长的增加)材料的折射率随入射光频率的减小(或波长的增加)而减小的性质,称为而减小的性质,称为折射率的色散折射率的色散。2.色散系数色散系数nD,nF,nC分别为以钠的分别为以钠的D谱线、氢的谱线、氢的F谱线和谱线和C谱线(谱线(5893,4861,6563)为光源,测得的折射率)为光源,测得的折射率描述光学玻璃的色散还用描述光学玻璃的色散还用平均色散(平均色散(nF-nC)实用的测量色散的方法是采用固定波长下的折射率实用的测量色散的方法是采用固定波长下的折射率来测量,描述材料色散的光学参量最常用的数值是来测量,描述材料色散的光学参量最常用的数值是倒数相对色散倒数相对色散,即,即色散系数
13、色散系数。在在自自然然光光的的透透过过下下,在在像像的的周周围围环环绕绕一一圈圈色色带带,克克服服的的办办法法是是用用不不同同牌牌号号的的光光学学玻玻璃璃,分分别别磨磨成成凸凸、凹凹透透镜镜组组成成复复合合镜镜头头,可可消消除除色色差差,这种镜头就是这种镜头就是消色差镜头消色差镜头。3.讨论讨论由由于于光光学学玻玻璃璃一一般般都都或或多多或或少少具具有有色色散散现现象象,因因而而使用这种材料制成的单片透镜,成像不够清晰,使用这种材料制成的单片透镜,成像不够清晰,三、反射三、反射1.反射系数反射系数反射系数反射系数m:W,W,W分分别别为为单单位位间间内内通通过过单单位位面面积积的的入入射射光光
14、、反反射射光光和和折折射射光光的的能能量流。量流。W=W+W透射系数透射系数1-m:根据波动理论:根据波动理论:S、v分别为光束的横截面积和传播速度分别为光束的横截面积和传播速度A为振幅为振幅反射波的传播速度与横截面积与入射波相同反射波的传播速度与横截面积与入射波相同Fresnel推导:推导:角度很小,即垂直入射时:角度很小,即垂直入射时:介质介质2相对于介质相对于介质1的折射率:的折射率:反射系数反射系数m与折射率与折射率n有关,若介质有关,若介质2对于介质对于介质1的相对折的相对折射率为射率为n21,当,当角度很小角度很小,即,即垂直入射时垂直入射时,则有:,则有:2.讨论讨论v垂直入射条
15、件下,界面反射的多少,取决于相对折射率垂直入射条件下,界面反射的多少,取决于相对折射率n n2 21 1;v介质介质1 1为空气,可以认为为空气,可以认为n n1 1=1=1,于是,于是n n2121=n n2 2;vn n1 1和和n n2 2相差很大,界面反射损失严重;相差很大,界面反射损失严重;v若若n n1 1=n n2 2,则,则m m=0=0,垂直入射时几乎没有反射损失;,垂直入射时几乎没有反射损失;v光光通通过过的的界界面面越越多多,界界面面反反射射就就越越严严重重。光光连连续续透透过过x x块块反反射射率为率为m m的介质时,透过部分为的介质时,透过部分为(1-m)(1-m)2
16、 2x x。例:玻璃的折射率例:玻璃的折射率n=1.5 光的反射损失:光的反射损失:透过部分为:透过部分为:1-m=1-0.04=0.96 透射光从另一界面射入空气,透过两个界面,透过部分为:透射光从另一界面射入空气,透过两个界面,透过部分为:(1-m)2=0.962=0.9216 连续透过连续透过x块平板玻璃,透过部分为:块平板玻璃,透过部分为:(1-m)2x陶陶瓷瓷和和玻玻璃璃等等材材料料的的折折射射率率比比空空气气大大,所所以以光光从从空空气气进进入这些材料时,反射损失严重。入这些材料时,反射损失严重。由多块玻璃组成的透镜系统,常常用折射率和玻璃相近由多块玻璃组成的透镜系统,常常用折射率
17、和玻璃相近的胶粘起来,这样除了最外和最内的两个表面是玻璃和的胶粘起来,这样除了最外和最内的两个表面是玻璃和空气的相对折射率外,内部各界面均是玻璃和胶的较小空气的相对折射率外,内部各界面均是玻璃和胶的较小的相对折射率,从而大大减少了界面的反射损失。的相对折射率,从而大大减少了界面的反射损失。3.全反射全反射光光线线从从光光密密介介质质(玻玻璃璃)进进入入光光疏疏介介质质(空空气气)中中时时,折折射射角角 2大大于于入入射射角角 1。当当 1 为为某某值值时时,2可可达达到到90,这这时时光光线线平平行行于于表表面面传传播播。1 继继续续增增大大时时,光光线线就就会会全全部向内反射回光密介质内,这
18、种现象称为部向内反射回光密介质内,这种现象称为全反射全反射。1 2 1折射率折射率n1 1折射率折射率n2 2 1 1 1光纤通讯光纤通讯临界角:临界角:sini临界临界=1/n1空气空气四、介质对光的吸收四、介质对光的吸收1.光吸收的一般规律光吸收的一般规律光光作作为为一一种种能能量量流流,在在穿穿过过介介质质时时,其其能能量量的的衰衰减减现象,称为现象,称为光的吸收光的吸收。厚厚度度为为x的的平平板板材材料料,入入射射光光的的强强度度为为I0,通通过过该该材材料料后后光光强强度度为为I,则则通通过过材材料料薄薄层层的的吸吸收收损损失失-dI正正比比于该处的光强于该处的光强I和薄层的厚度和薄
19、层的厚度dx。能量衰减能量衰减使介质的价电子跃迁使介质的价电子跃迁使介质的原子振动使介质的原子振动价电子激发发出光子价电子激发发出光子热能热能(朗伯特定律)(朗伯特定律)(Lambert)光强度随穿过介质厚度的变化符合指数衰减规律。光强度随穿过介质厚度的变化符合指数衰减规律。:物质对光的:物质对光的吸收系数吸收系数,单位为,单位为cm-1。K为吸收率。为吸收率。取取决决于于材材料料的的性性质质和和光光的的波波长长。越越大大,材材料料越越厚厚,光光就就被被吸吸收收的越多,透过后的光强度就越小。的越多,透过后的光强度就越小。不同材料,不同材料,差别很大。差别很大。空气:空气:10-5cm-1玻璃:
20、玻璃:10-2cm-1金属:金属:为几万几十万,所以金属实际上时不透明的。为几万几十万,所以金属实际上时不透明的。由于吸收引起的光剩余强度为:由于吸收引起的光剩余强度为:2.光吸收与波长的关系光吸收与波长的关系(1)(1)选择性吸收选择性吸收材材料料对对某某一一波波段段的的光光具具有有强强烈烈的的吸吸收收作作用用,而而对对其其它它波波段段的的光光吸吸收较弱或不吸收,这种现象称为选择性吸收。收较弱或不吸收,这种现象称为选择性吸收。严格说一切介质都是选择性吸收介质。严格说一切介质都是选择性吸收介质。透明材料在可见光谱内的选择性吸收使其呈现不同的颜色。透明材料在可见光谱内的选择性吸收使其呈现不同的颜
21、色。由于反射和吸收引起的光剩余强度为:由于反射和吸收引起的光剩余强度为:反射系数反射系数(2)(2)均匀吸收均匀吸收在在可可见见光光范范围围内内,介介质质对对各各种种波波长长的的光光的的吸吸收收程程度度相相同同,这这种种现现象称为均匀吸收。象称为均匀吸收。均匀吸收情况下,随着吸收程度的增加,颜色从灰变到黑。均匀吸收情况下,随着吸收程度的增加,颜色从灰变到黑。光光波波在在材材料料中中遇遇到到光光学学性性能能不不均均匀匀的的结结构构,如如含含有有小小粒粒子子的的透透明明介介质质、光光性性能能不不同同的的晶晶界界相相、气气孔孔或或其其它它夹夹杂杂物物,都都会会引引起起一一部部分分光光束被散射,使光束
22、强度降低。束被散射,使光束强度降低。本本质质:光光波波遇遇到到不不均均匀匀结结构构产产生生次次级级波波,与与主主波波方方向向不不一一致致,与与主主波合成出现干涉现象,使光偏离原来的方向,引起散射。波合成出现干涉现象,使光偏离原来的方向,引起散射。S:散射系数单为为:散射系数单为为cm-1。相相均均匀匀分分布布的的材材料料,由由于于散散射射引引起起的的光光强强减减弱弱规规律律与与吸吸收规律形式相同:收规律形式相同:1.光散射的一般规律光散射的一般规律五、介质对光的散射五、介质对光的散射由于吸收和散射引起的光剩余强度为:由于吸收和散射引起的光剩余强度为:由于反射、吸收和散射引起的光剩余强度为:由于
23、反射、吸收和散射引起的光剩余强度为:I0:光的原始强度;:光的原始强度;I:透过厚度为:透过厚度为x的材料后,由于散射引起的剩余强度。的材料后,由于散射引起的剩余强度。(1)质点大小)质点大小 d 时,时,S 最大。最大。d 时,时,d ,S ;散射质点的体积分数不变:散射质点的体积分数不变:2.影响因素影响因素散射系数与散射质点的大小、数量以及其与基体的相对散射系数与散射质点的大小、数量以及其与基体的相对折射率等因素有关。折射率等因素有关。当光的波长约等于散射质点的直径时,出现散射的峰值。当光的波长约等于散射质点的直径时,出现散射的峰值。反射、折射引起的总体散射起主导作用。反射、折射引起的总
24、体散射起主导作用。散射系数正比于散射质点的投影面积。散射系数正比于散射质点的投影面积。d 时,时,N:单位体积内的散射质点数;:单位体积内的散射质点数;R:散射质点的平均半径;:散射质点的平均半径;K:散射因素,取决于基体与质点的相对折射率;:散射因素,取决于基体与质点的相对折射率;V:散射质点的体积含量。:散射质点的体积含量。d 时,时,R越小,越小,V越大,越大,S越大。越大。可近似采用瑞利(可近似采用瑞利(Rayleigh)散射来处理:)散射来处理:主要为米氏(主要为米氏(Mie)散射,散射效果主要与)散射,散射效果主要与粒子横截面积成比例。粒子横截面积成比例。d /3时,时,d=时,时
25、,d 时,时,n21=n0/ne=1.768/1.76 1,K 0,S 0,散射损失也很小。散射损失也很小。反射损失很小反射损失很小应用举例:应用举例:金金红红石石型型TiO2陶陶瓷瓷n0=2.854,ne=2.567,反反射射系系数数为为m=2.8 10-3,材材料料厚厚3mm,晶晶粒粒平平均均直直径径为为3 m,理理论论晶晶界界为为1000个个,由由于于晶晶界的反射损失,界的反射损失,剩余光强:剩余光强:反射损失很大反射损失很大d 时,时,n21较大,较大,K 较大,较大,S 大,大,散射损失也较大散射损失也较大金红石型金红石型TiO2陶瓷不透光的原理陶瓷不透光的原理各各向向同同性性体体,
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