
- •Волновая и квантовая оптика
- •Раздел 8. Геометрическая оптика
- •Лекция 1. Законы геометрической оптики.
- •Введение
- •1. 1. Элементы геометрической оптики.
- •1. 2. Явление полного внутреннего отражения.
- •1. 3. Электромагнитная теория света.
- •Раздел 9.Волновая оптика
- •1. 1. Принцип Гюйгенса.
- •1.2. Интерференция световых волн.
- •1.3. Интерференционная картина.
- •1. 2. Метод Юнга. Получение интерференционной картины.
- •Лекция 2. Интерференция света в тонких пленках.
- •Лекция 3. Расчет интерференционной картины от двух источников
- •3.2. Применение интерференции.
- •Лекция 4. Дифракция света.
- •4. 1. Принцип Гюйгенса-Френеля.
- •4. 2. Метод зон Френеля.
- •4 . 3. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске.
- •3. 4. Дифракция Фраунгофера на прямоугольной щели.
- •3. 5. Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке.
- •3. 6. Дифракция рентгеновских лучей.
- •Лекция 5. Дисперсия света
- •5. 1. Поглощение света.
- •5. 2. Дисперсия света.
- •5. 3. Отражение и пропускание света. Окраска тел в природе.
- •Лекция 6. Поляризация света.
- •6.1. Естественный и поляризованный свет.
- •6. 2. Поляризация света при отражении и преломлении на границе раздела двух диэлектрических сред. Закон Брюстера.
- •6. 3. Поляризация света при двойном лучепреломлении.
- •6. 4. Методы поляризации света.
- •6. 5. Анализ плоскополяризованного света. Закон Малюса.
- •6. 6. Интерференция поляризованных лучей.
- •6. 7. Искусственная оптическая анизотропия.
- •6. 8. Оптическая активность веществ.
- •Раздел10. Квантовая природа излучения
- •Лекция 2. Формула Рэлея-Джинса.
- •2.1.Квантовый характер излучения.
- •2.2. Пирометрия и пирометры.
- •Лекция 3. Фотоэлектрический эффект.
- •Раздел 11.Элементы атомной физики и квантовой механики
- •Отрицательное поглощение. Генераторы когерентного света
- •Раздел 12..Элементы квантовой статистики и физики твердого тела
- •Раздел 13. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц
- •Библиографический список
Лекция 5. Дисперсия света
.
5. 1. Поглощение света.
Пусть на вещество (это может быть газ, жидкость или твердое тело) падает электромагнитная волна. Из оптических опытов известно, что по мере распространения световой волны в веществе ее интенсивность постепенно уменьшается. Явление уменьшения энергии световой волны при ее распространении в веществе, происходящее вследствие преобразования энергии волны во внутреннюю энергию веществав или энергию вторичного излучения, имеющего другой спектр и другие направления распространения, называется поглощением света. Поглощение света может вызвать нагревание вещества, возбуждение или ионизацию атомов, а также другие процессы в веществе.
В 1729 г. один из основателей фотометрии французский ученый Пьер Бугер эспериментально установил закон поглощения света, который позднее, в 1760 г. теоретически был доказан немецким ученым Иоганном Генрихом Ламбертом. Закон, получивший название закона Бугера – Ламберта, имеет вид:
,
где I0
и I
– интенсивности световой волны на входе
и выходе из вещества, α
– показатель поглощения среды,
который зависит от химической природы
и состояния вещества, а также от длины
волны падающего света и не зависит от
его интенсивности. α
показывает обратную толщину, по мере
прохождения которой I0
уменьшается в е =2,72 раз. Для разбавленных
растворов показатель поглощения
пропорционален концентрации раствора
с (закон Бера): α=сb,
где b – постоянная
Бера, не зависящая от концентрации.
Интенсивность световой
волны, прошедшей через разбавленный
раствор определяется законом
Бугера-Ламберта-Бера:
.
Вещества, в которых атомы находятся на значительных расстояниях друг от друга (газы, пары металлов) обладают так назывемыми линейчатыми спектрами поглощения. Это значит, что их α близок к нулю и только в очень узких спектральных областях порядка 10-12-10-11м α достигает больших значений (рис.). Происходит это в области частот, близких к собсвенным частотам колебания электронов в атомах. Диэлектрики поглощают свет более-менее селективно и для них наблюдаются широкие области, где α отличен от нуля, т.е. жидкие и твердые диэлектрики имеют сплошной спектр поглощения. Металлы непрозрачны для света. Они содержат огромное число электронов проводимости, которые под действием света совершают переменное движение и излучают вторичные волны. В результате наложения первичной волны, падающей на поверхность металла, и вторичных волн образуется интенсивная отраженная волна и сравнительно слабая волна, проходящая в металле.
5. 2. Дисперсия света.
Электромагнитная волна, а, значит, и световая волна, распространяется внутри вещества с фазовой скоростью υ < c. Напомним, что фазовая скорость υ = ω ⁄ k – это скорость распространения определенной фазы волны. Отношение n =с / υ, то есть абсолютный показатель преломления среды показывает, во сколько раз скорость света в вакууме больше скорости света в данной среде.
Зависимость показателя преломления n вещества от частоты или длины волны падающего на вещество света называется дисперсией света:
n = f(ν); n = f(λ).
Фазовая скорость света, следовательно, также есть функция частоты или длины волны света:
υ = f(ν); υ = f(λ).
С
ледствием
дисперсии световых волн является
разложение пучка белого света в
спектр при прохождении его через призму.
Призматические спектры были известны
людям издавна, стеклянные призмы
даже продавались для развлечения. Это
явление объяснил Ньютон 6 февраля 1672 г.
на заседании Королевского научного
общества, сделав сообщение на тему
“Новая теория света и цветов”. В этом
сообщении Ньютон утверждал, что “наиболее
удивительная и чудесная смесь цветов
– белый свет”. Явление разложения
белого света на составляющие Ньютон
назвал дисперсией (от лат. dispersio
- рассеяние). Призматический спектр
изображен на рис. В данном случае, в
отличие от дифракционных спектров, свет
более коротких волн (фиолетовых)
преломляется призмой больше, чем длинных
(красных).
Призма располагает световые лучи в спектр по значениям показателя преломления n, который для всех прозрачных веществ с увеличением длины волны уменьшается.
Зависимость n(ν) или n(λ) имеет нелинейный и немонотонный характер. Существуют области частот, для которых n увеличивается с ростом ν (или, что то же самое, уменьшается с ростом λ). Для этих областей частот выполняются условия:
.
В
данном случае мы имеем дело с нормальной
дисперсией света. Нормальная дисперсия
наблюдается у веществ, прозрачных для
света. Например, обычное стекло прозрачно
для видимого света и в данном диапазоне
частот наблюдается нормальная дисперсия
света в стекле. При нормальной дисперсии
групповая скорость световых волн в
веществе u < υ.
Дисперсия света называется аномальной, если с ростом частоты показатель преломления уменьшается (или с ростом длины волны - увеличивается), т.е.
.
У обычного стекла аномальная дисперсия обнаруживается в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне световых волн. При аномальной дисперсии групповая скорость больше фазовой u > υ.
Явление дисперсии объясняется с помощью электронной теории Лоренца. В этой теории дисперсия света рассматривается как результат взаимодействия электромагнитных волн с заряженными частицами, входящими в состав вещества и совершающими вынужденные колебания в переменном электромагнитном поле волны с частотой данной волны. При приближении частоты световой волны к частоте собственных колебаний электронов возникает явление резонанса, обусловливающее поглощение света. Наличие собственной частоты колебаний приводит к зависимости n от ν, передающей весь ход дисперсии света как вблизи полос поглощения, так и вдали от них (рис. 5.2). На рис. 5.2 АВ – область аномальной дисперсии, наблюдающейся вблизи резонансной частоты, остальные участки описывают аномальную дисперсию.
Отношение
называется дисперсией вещества.
Дисперсией света объясняется явление радуги, игра цветов в драгоценных камнях и на хрустале и многие другие явления.