物理光学光波的形式和基本性质幻灯片.ppt
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1、物理光学光波的形式和基物理光学光波的形式和基本性质本性质第1页,共172页,编辑于2022年,星期日2.1 平面波平面波波动方程化简为平面波是最基本的波动形式最简单形式的平面波 E Ey y=E Ez z=0=0,沿,沿z z轴传播轴传播第2页,共172页,编辑于2022年,星期日波动方程的时谐平面波解波动方程的时谐平面波解将上式带回波动方程,得色散关系将上式带回波动方程,得色散关系时间时间空间中频率、角频率、周期间的关系空间中频率、角频率、周期间的关系k又称为空间角频率或波数又称为空间角频率或波数第3页,共172页,编辑于2022年,星期日沿任意方向传播的平面波沿任意方向传播的平面波Pkyx
2、zrz传播方向由波矢量传播方向由波矢量k=k(cos,cos,cos)决定决定空间任意点空间任意点P的位置由的位置由r=(x,y,z)决定决定第4页,共172页,编辑于2022年,星期日一般时谐平面波的实数表达一般时谐平面波的实数表达A为振幅矢量,为振幅矢量,kr为空间相位,为空间相位,t为时间为时间相位相位第5页,共172页,编辑于2022年,星期日时谐平面波的复数表达时谐平面波的复数表达实数形式改写为复振幅第6页,共172页,编辑于2022年,星期日磁场的时谐平面波磁场的时谐平面波复振幅实数形式复数形式第7页,共172页,编辑于2022年,星期日电场和磁场与物质的相互作用电场和磁场与物质的
3、相互作用电场与物质相互作用的重要性高于磁场 常把电场强度矢量E称为光场矢量第8页,共172页,编辑于2022年,星期日平面波复振幅在平面波复振幅在z=0平面上的相位分布平面上的相位分布yzxxk0246-2-4-60264-2-4-6a)b)第9页,共172页,编辑于2022年,星期日平面上的复振幅与平面上的复振幅与平面波的关系平面波的关系z=0z=0平面上的复振幅相位平面上的复振幅相位 是是 的函数的函数 是平面波的传播方向是平面波的传播方向 所以,所以,z=0z=0平面上的复振幅平面上的复振幅可以描述通过这个平面的可以描述通过这个平面的平面波。平面波。z=0z=0平面称为参考面平面称为参考
4、面推而广之,任意给定平面作为参考面,其上的复振推而广之,任意给定平面作为参考面,其上的复振幅可以描述通过这个平面的平面波幅可以描述通过这个平面的平面波第10页,共172页,编辑于2022年,星期日参考面的歧义性参考面的歧义性参考面上的一个复振幅,对应通过面的两种平面波E1和E2zxE1E2第11页,共172页,编辑于2022年,星期日光波的共轭光波的共轭共轭操作共轭操作 原始波原始波 共轭波共轭波共轭操作的特点共轭操作的特点 只对复振幅求共轭,不对时间分量求共轭只对复振幅求共轭,不对时间分量求共轭第12页,共172页,编辑于2022年,星期日共轭光波的含义共轭光波的含义无参考面的共轭给定一个光
5、波E,与E传播方向相反的光波就是的E共轭波,简记为E*有参考面的共轭给定光波E,E在参考平面上留下的复振幅可以代表E,也可以描述E*第13页,共172页,编辑于2022年,星期日平面波的共轭波平面波的共轭波原始平面波的复振幅原始平面波的复振幅原始完整光矢量原始完整光矢量共轭平面波复振幅共轭平面波复振幅共轭完整光矢量共轭完整光矢量 为方便计,常用为方便计,常用E E*(r r,t t)代替代替E E+(r r,t t)第14页,共172页,编辑于2022年,星期日E1E2-zx180+E*1E*2E1的共轭波是E*1;E2的共轭波是E*2E1与E2在x-y平面上产生相同的复振幅因此,从参考面x-
6、y平面的复振幅看,E1的共轭波是E*1或E*2第15页,共172页,编辑于2022年,星期日平面波的性质平面波的性质横波性(E、B与k垂直)电、磁垂直性(EB)电、磁同相位条件:J=0、=0的无源线性介质中第16页,共172页,编辑于2022年,星期日横波性横波性由于无源,电矢量的散度为零由于无源,电矢量的散度为零电矢量振动方向垂直于平面波传播方向电矢量振动方向垂直于平面波传播方向 同理,磁矢量振动方向垂直于平面波传播方向同理,磁矢量振动方向垂直于平面波传播方向第17页,共172页,编辑于2022年,星期日E和和B互相垂直互相垂直 将电矢量复振幅带入旋度方程说明电矢量与磁矢量垂直第18页,共1
7、72页,编辑于2022年,星期日E和和B同相位同相位 由E和B关系知如图所示的情况下E和B之间由实数联系,故同相位zEBxyk第19页,共172页,编辑于2022年,星期日坡印廷矢量和光强坡印廷矢量和光强垂直于传播方向,单位面积通过的功率为 d能量密度为w的平面波在dt时间内通过d的能量为wvddt vdt第20页,共172页,编辑于2022年,星期日 太大,太大,S的平均值的平均值更有意义更有意义S的时间平均值将E的实数形式带入上式,得第21页,共172页,编辑于2022年,星期日从平均坡印廷矢量从平均坡印廷矢量 Sa看光能量看光能量 平均坡印廷矢量平均坡印廷矢量 S Sa a 将下列电磁分
8、量带入上式将下列电磁分量带入上式 得到沿得到沿z z传播的平面波的传播的平面波的S Sa a第22页,共172页,编辑于2022年,星期日Sa、和光强和光强I光强正比于平面波振幅光强正比于平面波振幅A A的平方,与介质有关的平方,与介质有关若讨论无限大均匀介质中的光强,可简写为若讨论无限大均匀介质中的光强,可简写为定义光强定义光强I I为为第23页,共172页,编辑于2022年,星期日例例2.1 介电常数为、磁导率为的各向同性线性介质中没有自由电荷和电流,光波在此无源介质中传播,若E和H均不随x、y坐标变化,只随z、t变化,求此光波的波动方程。思考:不随x、y坐标变化意味着什么?该光波的等振幅
9、面如何?等相位面如何?第24页,共172页,编辑于2022年,星期日解例解例2.1 考察无源介质中麦克斯韦方程组的旋度方程考察无源介质中麦克斯韦方程组的旋度方程 运用旋度公式展开以上两式,例如运用旋度公式展开以上两式,例如第25页,共172页,编辑于2022年,星期日按题意,将带入展开式,得第26页,共172页,编辑于2022年,星期日组合各分量,得上边一式对z求导带入下边一式,得下边一式对z求导带入上边一式,得第27页,共172页,编辑于2022年,星期日例例2.2一均匀平面波在空气中沿z方向传播,其电场强度为 求:(1 1)HH的表达式的表达式(2 2)k k0 0值值 第28页,共172
10、页,编辑于2022年,星期日解例解例2.2利用E、H、k的矢量关系确定H利用色散关系确定k0第29页,共172页,编辑于2022年,星期日2.2 球面波和柱面波球面波和柱面波点光源S产生球面波当考察点离S足够远(r足够大)时,球面波近似为平面波为简化分析,假设球面波是标量波波面Sr光线第30页,共172页,编辑于2022年,星期日标量时谐球面波的表达标量时谐球面波的表达实数形式实数形式 复数形式复数形式 式中式中 是复振幅是复振幅第31页,共172页,编辑于2022年,星期日球面波振幅球面波振幅Ar的确定的确定与平面波不同,随r的增加,Ar将下降设r=1单位时,Ar=A1。r为其他值时,Ar=
11、I1/2按能量守恒要求I1412=I4r2 I/I1=1/r2,即ArA1/r球面波复数形式为第32页,共172页,编辑于2022年,星期日线光源L产生柱面波当考察点离L足够远(r足够大)时,柱面波近似为平面波为简化分析,假设柱面波是标量波柱面波复数表达r波面光线L柱面波柱面波第33页,共172页,编辑于2022年,星期日球面波的共轭球面波的共轭与平面波类似,共轭球面波是原始球面波的复振幅共轭,时间分量形式不变 无参考面时,共轭波是与原球面波传播方向相反的球面波 有参考面时,参考面上的复振幅可表示原始球面波及其共轭波 参考面上的复振幅分布与球面波也不是一一对应的 第34页,共172页,编辑于2
12、022年,星期日共轭球面波举例共轭球面波举例S1发出的E1与E1*共轭,S2发出的E2与E2*共轭E1和E2在平面上产生同样的复振幅分布 从上的复振幅看,E1与E1*或E2*共轭OS1S2 2xzE1 1E2 2E1*E2*第35页,共172页,编辑于2022年,星期日2.3 折射率折射率电磁波在真空中的速度c与在介质中的速度v之比称为该介质的绝对折射率n(通常简称折射率)大多数物质的r 1 第36页,共172页,编辑于2022年,星期日入射光频率对折射率的影响入射光频率对折射率的影响媒质中的电偶极矩和磁偶极矩随入射光的电场和磁场变化低频时,变化同步高频时,变化滞后外场频率接近偶极子固有频率时
13、,偶极子谐振后果:折射率是频率的非线性函数,且可能为复数,虚部意味着媒质对光的吸收第37页,共172页,编辑于2022年,星期日洛伦兹模型洛伦兹模型 电介质对光的响应是电偶极子在时谐电场作用下产生的极化 单个偶极矩为pql设单位体积中有N个偶极子,时间域极化强度P(t)=)=Nql(t)频率域极化强度P()=)=Nql()第38页,共172页,编辑于2022年,星期日单个偶极子的运动方程单个偶极子的运动方程式中,为阻尼系数设偶极子固有频率为0,在频率为的外场E作用下,电量为q、质量为m的电子偏离平衡位置的矢量l按以下规律运动第39页,共172页,编辑于2022年,星期日时谐场的单个偶极子运动方
14、程时谐场的单个偶极子运动方程代入运动方程,得运动方程的解为第40页,共172页,编辑于2022年,星期日N个偶极子个偶极子N个偶极子的效应需用极化强度描述 电极化率为e()=P()/E()o,故第41页,共172页,编辑于2022年,星期日复折射率的产生复折射率的产生 由于e是复数,且r1+e,所以介电系数一般也是复数,可写成又因为n=(r)1/2,所以折射率一般也是复数,可写成第42页,共172页,编辑于2022年,星期日复折射率的推导复折射率的推导第43页,共172页,编辑于2022年,星期日复折射率的形式复折射率的形式折射率的实部折射率的虚部一般形式第44页,共172页,编辑于2022年
15、,星期日光的吸收光的吸收当介质的折射率为复数时,介质内沿z轴方向传播的平面波可以写成 平面波的光强为第45页,共172页,编辑于2022年,星期日吸收随频率(波长)的变化吸收随频率(波长)的变化介质的吸收系数 物质对光的吸收具有波长选择性。绝大多数物质物质对光的吸收具有波长选择性。绝大多数物质呈现的颜色,都是物质对可见光进行选择性吸收呈现的颜色,都是物质对可见光进行选择性吸收的结果。的结果。光学材料透明波段(nm)光学材料透明波段(nm)冕牌玻璃3502000萤石(CaF2)1259500火石玻璃3802500岩盐(NaCl)17514500石英(SiO2)1804000氯化钾(KCl)180
16、23000第46页,共172页,编辑于2022年,星期日光的色散光的色散色散介质折射率实部随频率的变化上式说明,一般介质是色散的色散类型 正常色散:在透明区,折射率随波长增加而减小正常色散:在透明区,折射率随波长增加而减小 反常色散:在吸收区,折射率随波长增加而增加反常色散:在吸收区,折射率随波长增加而增加第47页,共172页,编辑于2022年,星期日柯西公式柯西公式反映正常色散的经验公式反映正常色散的经验公式A、B、C是介质决定的常数第48页,共172页,编辑于2022年,星期日洛伦兹模型对色散、吸收的解释洛伦兹模型对色散、吸收的解释分别绘出实部、虚部与频率的关系曲线由下面两式解出复折射率的
17、实部和虚部第49页,共172页,编辑于2022年,星期日折射率的实部n和虚部与频率的关系第50页,共172页,编辑于2022年,星期日折射率折射率-频率曲线的说明频率曲线的说明当远离固有频率0时,折射率的实部n随频率的增加而增加,且折射率的虚部很小,因此吸收很小,可以忽略,这就是正常色散(适用柯西公式)当接近固有频率0时,折射率的实部n随频率的增加而减小,且折射率的虚部很大,因此吸收很大,这就是反常色散 第51页,共172页,编辑于2022年,星期日2.4 平面波的叠加平面波的叠加衍射、干涉等基本光学衍射、干涉等基本光学现象都涉及多光束叠加现象都涉及多光束叠加平面波是最简单的光波平面波是最简单
18、的光波形式形式任意复杂光波可以分解任意复杂光波可以分解为平面波为平面波叠加以平面波开始叠加以平面波开始线性叠加原理线性叠加原理 线性介质中,两个或两线性介质中,两个或两个以上的光波空间重叠个以上的光波空间重叠时,重叠区域中各点的时,重叠区域中各点的扰动是各个光波单独存扰动是各个光波单独存在时扰动的矢量和在时扰动的矢量和 独立传播原理独立传播原理 光波在线性介质的某个光波在线性介质的某个空间相遇后,离开时保空间相遇后,离开时保持各自原来的属性不变,持各自原来的属性不变,互相完全不受影响互相完全不受影响 第52页,共172页,编辑于2022年,星期日仅空间相位和振幅不同的两光波叠加仅空间相位和振幅
19、不同的两光波叠加E20E10S1S2z第53页,共172页,编辑于2022年,星期日代数方法叠加代数方法叠加第54页,共172页,编辑于2022年,星期日相幅矢量方法叠加相幅矢量方法叠加在复空间里,画出平面在复空间里,画出平面波的复振幅,其长度代波的复振幅,其长度代表振幅,其与实轴表振幅,其与实轴oxox之之间的夹角为相位差间的夹角为相位差几个相幅矢量按矢量代几个相幅矢量按矢量代数相加得到的和矢量就数相加得到的和矢量就是叠加结果是叠加结果 xE1E2Eo 1 2 第55页,共172页,编辑于2022年,星期日N2个复振幅叠加个复振幅叠加 xoEE1E2E3E4E52345E0第56页,共172
20、页,编辑于2022年,星期日仅空间相位和振幅不同的两光波叠加仅空间相位和振幅不同的两光波叠加后的光强后的光强和振幅为和光强为第57页,共172页,编辑于2022年,星期日和光强的特点和光强的特点两光波的振幅给定后,和光强的大小完全由相位差决定而k(z1z2)kzDnz为两光波的光程差 光程光传播的路程乘以介质的折射率 第58页,共172页,编辑于2022年,星期日和光强的强弱条件和光强的强弱条件最大光强I=IM最小光强I=Im第59页,共172页,编辑于2022年,星期日若I1=I2=I0,和光强为最大光强I=IM=4I0最小光强I=Im=0 只要两光波在叠加区域各点的位相差或光程差保持不变,
21、只要两光波在叠加区域各点的位相差或光程差保持不变,区域内的光强分布也不变。这种叠加区域出现的稳定的光区域内的光强分布也不变。这种叠加区域出现的稳定的光强强弱分布现象,称为光的干涉强强弱分布现象,称为光的干涉 能产生干涉的光波称为相干光波,其对应的光源称为相能产生干涉的光波称为相干光波,其对应的光源称为相干光源干光源 第60页,共172页,编辑于2022年,星期日传播方向相反的两光波叠加传播方向相反的两光波叠加两个频率相同、振动方向相同、传播方向相反的单色光波的叠加 第61页,共172页,编辑于2022年,星期日驻波驻波简谐振动的振幅为振幅始终为零的空间点,称为波节;振幅始终最大的空间点,称为波
22、腹 n10,正常色散,群速度小于相速度 dv/dvp来传递信息若群速度与频率有关,则介质有二阶色散vg=vg()可引起光脉冲的扩散变形第72页,共172页,编辑于2022年,星期日vg和群折射率和群折射率ng群折射率为第73页,共172页,编辑于2022年,星期日两个振动方向互相垂直的光波叠加两个振动方向互相垂直的光波叠加假设光源S1和S2发出的单色光波频率相同,传播方向相同,但振动方向互相垂直,它们在z轴上的一点P处叠加 zxyz1z2S1S2EyEx第74页,共172页,编辑于2022年,星期日合成光波的表达合成光波的表达设S1和S2两点的初始位相为零 消除变量t,得到E矢量末端的空间轨迹
23、 第75页,共172页,编辑于2022年,星期日E矢量末端空间轨迹的描述矢量末端空间轨迹的描述平面轨迹(t为常数)一般为椭圆O2a12a2ExEy12第76页,共172页,编辑于2022年,星期日三维空间轨迹三维空间轨迹第77页,共172页,编辑于2022年,星期日轨迹在轨迹在Ex和和Ey平面上的投影平面上的投影 第78页,共172页,编辑于2022年,星期日E矢量末端空间轨迹的特点矢量末端空间轨迹的特点E矢量的状态由Ex和Ey的大小和决定一般情况下,E是椭圆偏振光0或2时,合成光波是斜率为a2/a1的线偏振光;当时,合成光波是斜率为-a2/a1的线偏振光在/2及其奇数倍时,合成光波为椭圆偏振
24、光 第79页,共172页,编辑于2022年,星期日椭圆偏光的旋转方向椭圆偏光的旋转方向迎着光传播方向看去,合矢量顺时针旋转时,偏迎着光传播方向看去,合矢量顺时针旋转时,偏振光是右旋的,振光是右旋的,sinsin 0 0 0 ExEykt=0t0=/2ExEykt=0t0=-/2第80页,共172页,编辑于2022年,星期日椭圆偏振光的磁场强度椭圆偏振光的磁场强度H沿z轴传播的椭圆偏振光的电场强度磁场强度第81页,共172页,编辑于2022年,星期日椭圆偏振光的光强椭圆偏振光的光强 其平均坡印廷矢量其平均坡印廷矢量S Sa a为为 其光强为其光强为第82页,共172页,编辑于2022年,星期日两
25、光波的振动方向与干涉两光波的振动方向与干涉两个振动方向互相垂直的光波光强之和等于总光强,与两个光波的位相差无关 如果两个线偏振光振动方向一致,重叠区域会出现稳定的光强强弱分布,即产生干涉 如果两个线偏振光振动方向垂直,则不会发生干涉第83页,共172页,编辑于2022年,星期日2.5平面波在两介质界面上的反射和折射入射、反射、折射平面波的符号规定k1k1 1 2 1k2n1n2z,nrx第84页,共172页,编辑于2022年,星期日将边值关系将边值关系应用于入射、反射、折射光波,得到应用于入射、反射、折射光波,得到上式在任何上式在任何t、r都应该成立,都应该成立,k1 r-1t=k1 r-1t
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