
- •Оглавление
- •Введение
- •1. Интерференция света
- •1.1. Электромагнитная волна на границе раздела сред
- •1.2. Интерференция света и условия её наблюдения. Когерентные источники света
- •1.2. Интерференция света в тонких пленках
- •2. Дифракция
- •2.1. Явление дифракции света. Условия ее наблюдения. Принцип Гюйгенса – Френеля
- •2.2. Метод зон Френеля. Прямолинейность распространения света
- •2.3. Дифракция на простейших преградах
- •Дифракция на круглом диске
- •Дифракция Фраунгофера
- •Дифракция на одной щели
- •Дифракция на дифракционной решетке
- •3. Поляризация
- •3.1. Естественный и поляризованный свет
- •3.2. Методы получения поляризованного света. Закон Брюстера
- •3.3. Анализ поляризованного света. Закон Малюса
- •3.4. Интерференция поляризованного света
- •3.5.Применение поляризованного света
- •4. Квантовые свойства света
- •4.1. Тепловое излучение и его характеристики
- •4.2. Законы теплового излучения
- •4.3. Оптическая пирометрия
- •4.4. Законы фотоэлектрического эффекта. Уравнение Эйнштейна
- •4.5. Практическое применение фотоэффекта
- •4.6. Фотоны. Масса и импульс фотона
- •4.7. Давление света
- •4.8. Эффект Комптона
- •4.9. Двойственная корпускулярно-волновая природа света
- •5. Атомная физика. Элементы квантовой физики
- •5.1. Модели атома. Спектры излучения атомов водорода
- •5.2. Постулаты Бора
- •Решая совместно уравнение второго закона Ньютона для электрона
- •5.3. Волновые свойства вещества. Гипотеза де Бройля. Принцип неопределенности
- •5.4. Волновая функция и уравнение Шредингера
- •Функция будет принимать то или иное значение в зависимости от внешних условий. Внешние условия – это силы, действующие на микрочастицу, представлены потенциальной функцией u ( X, y, z, t ).
- •5.5.Квантовомеханическое описание состояния электрона в атоме. Принцип Паули. Структура электронных оболочек атома
- •5.6.Вынужденное излучение. Лазеры
- •6.Атомное ядро. Элементарные частицы
- •6.1.Характеристики атомного ядра. Размер, состав и заряд атомного ядра
- •6.2. Дефект массы и энергия связи ядра
- •6.3. Ядерные силы
- •6.4. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада
- •6.5. Элементарные частицы
- •6.6. Элементы космологии
- •Литература
4.5. Практическое применение фотоэффекта
В зависимости от судьбы электронов, поглотивших энергию светового фотона, различают три основных вида фотоэффекта: внешний фотоэффект (рассмотрен нами выше), внутренний и вентильный фотоэффекты.
Внутренний фотоэффект (или фотопроводимость)это явление увеличения электропроводности полупроводников и диэлектриков под влиянием освещения.
Вентильный фотоэффект(или фотоэффект в запирающем слое) – это явление возникновения ЭДС при освещении контакта двух разных полупроводников (рип типа) или полупроводника и металла в отсутствие внешнего электрического поля.
Изучение явления фотоэффекта сыграло большую роль не только в науке для установления правильного взгляда на природу света, но и в практической деятельности человека.
Приборы, действие которых основано на явлении фотоэффекта (любого вида), называются фотоэлементами. Фотоэлементы являются основной частью в конструкциях фотореле, имеющих широчайшее применение для целей автоматизации, сигнализации, телеуправления, а также в звуковом кино и телевидении. Кроме того, фотореле применяются: для предохранения от травматизма при работе на штампах, прессах; для охраны сейфов и помещений; для счета массовой продукции, движущейся по конвейеру; в автоматических маяках; в фотоэкспонометрах, применяемых в фотографии, и люксметрах, измеряющих освещенность помещений, и т.д.
Исключительный интерес представляет вентильный фотоэффект, при котором происходит непосредственное преобразование световой энергии в электрическую без всяких вспомогательных механизмов. Вентильный фотоэффект наблюдается в рп переходах, с которыми мы познакомились при изучении полупроводниковых выпрямителей.
Если на рполупроводник
направить свет, то освобожденные им
связанные электроны начнут двигаться
в направлении силы, действующей со
стороны поля
,
т.е. изробласти
впобласть. В
результате впполупроводнике
образуется избыток электронов, а
врполупроводнике
– избыток дырок. Эти электроны и дырки
собираются на противоположных
поверхностях фотоэлемента, поэтому
между ними образуется фото-эдс,и во внешней цепи возникает токI.
Сила фототока растет прямо пропорционально
увеличению светового потока. КПД
вентильного фотоэлемента определяется
отношением получаемой электроэнергии
к падающей на фотоэлемент энергии
излучения (КПД достигает 20%). Батарея
вентильных фотоэлементов, преобразующих
солнечный свет в электрический ток,
называется солнечной батареей. Солнечные
батареи питают радиоаппаратуру
космических кораблей и искусственных
спутников Земли.
4.6. Фотоны. Масса и импульс фотона
Согласно квантовым гипотезам Планка и Эйнштейна свет испускается, распространяется и поглощается дискретными порциями – квантами. Фотоэлектрический процесс выглядит так, как если бы световая энергия переносилась отдельными частицами, причем каждая такая частица, попадая в атом, передает ему свою энергию полностью, что несовместимо с понятием волны. Свет представляет собой поток отдельных частиц фотонов.
До сих пор при объяснении квантовых оптических явлений использовалась одна характеристика фотона его энергия:ε=h.
Помимо энергии фотон обладает массой и импульсом. Массу фотона можно найти из формулы, выражающей связь массы и энергии в теории относительности:
E=mc2, εф=hν,hν=mc2,
откуда
.
(4.18)
Масса фотона существенно отличается от массы макроскопических тел и других элементарных частиц (электронов, протонов, нейтронов и др.). Это отличие состоит в том, что фотон не обладает массой покоя m0. Если считать, что фотон обладает массой покоя и движется со скоростьюс, применение формулы, выражающей зависимость массы от скорости
приводит к абсурду ( m =). Таким образом, покоящихся фотонов не существует.
Импульс фотона (в соответствии с (4.18) и формулой =c/)
. (4.19)
Итак, все три корпускулярные характеристики фотона (как частицы) mф , ф ирф связаны с волновой характеристикой светаего частотой (или длиной волны).