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四、用反射和折射法获得偏振光布儒斯特角线偏振光布儒斯特定律
玻璃片堆i0i0要提高反射线偏振光的强度,可利用玻璃片堆的多次反射。i’0i’0i’0······i0························玻璃片堆
.在拍摄玻璃窗内的物体时,去掉反射光的干扰装偏振片未装偏振片
?应用:1.测量不透明介质的折射率?2.外腔式激光管加装布儒斯特窗减少反射损失。···ii0·······0ii00激光输出M1布儒斯特窗M2假如封闭管子两端的玻璃窗口是垂直于管轴线的玻璃片,那么自然光每经过一个窗口表面就有大约4%的反射损失(96%透入)。光在MM21之间每个单程要4次穿过窗口表面。这样,光来回反射时,反射损耗太大就不能形成激光。
§2光的吸收(AbsorptionofLight)1.一般吸收和选择吸收(normalabsorptionselectiveabsorption)一般吸收吸收很少,且在某一给定波段内几乎不变。选择吸收吸收很多,且随波长而剧烈地变化。例如石英对可见光吸收甚微,但是对3.5~5.0的红外光却强烈吸收。
2.朗伯定律能量观点d,为吸收系数稀溶液:,式中A是一个与浓度无关的常量,C为溶液的浓度。
§3光的色散(DispersionofLight)1.色散的特点色散:物质的折射率随波长改变的现象不同物质有不同的色散率在同一物质的光谱中,在不同的波长区内,色散率也是不同的。物质的折射率越大,光谱展开得越宽,即D越大。
第六章光的吸收、散射和色散(AdsorptionScatteringandDispersionofLight)
2.正交棱镜法研究色散,目的是寻找的函数形式。正交棱镜装置三棱镜P→AH(光谱)1PP→A’H’(光谱)12——弯曲光谱的形状。
3.正常色散与反常色散(Normaldispersionandabnormaldispersion)正常色散曲线的信息不同物质,不同。
3.正常色散与反常色散(Normaldispersionandabnormaldispersion)反常色散(MN)总是与光的吸收有密切关系。习题1~5;8~10例6.3
§4光的散射(ScatteringofLight)1.规律光束通过光学性质不均匀的物质时,从侧向却可以见到光,称为光的散射。为吸收系数,为散射系数,为衰减系数。
2.机制光通过非均匀物质时,杂质微粒的线度一般比光的波长小,它们彼此间的距离比波长大,而且排列毫无规则。因此,当它们在光作用下振动时彼此间无固定的相位关系,次级辐射的不相干叠加,各处不会相消,从而形成散射光。
3.RayleighScattering实验白光通过浑浊物质时,沿z方向,散射光呈青蓝色,沿x方向,散射光呈红色。瑞利散射定律Rayleighlaw散射光强度紫光的散射强度大约是红光的10倍。
yDy4.偏振性pA’B’BAPOxzz实验D’自然光入射到散射物质中,观察到:正侧方(z)线偏振斜方向(C)部分偏振对着x方向(x)自然光
解释用电偶极子次级辐射可解释分解成实验现象+被微粒散射时,各方向上的振幅可看成以上两个分振动的合成。退偏振线偏振光照射某些气体或液体,从侧向观察时,散射光变成部分偏振的,称为退偏振。其机理是介质分子本身是各向异性的。
5.散射光的强度设I为沿入射自然光x方向的散射光强度,0则从CO方向观察到散射光强度为散射光强度在Oxz平面内按方向分布曲线图。
6.分子散射概念在光学性质完全均匀的物质中,由于物质分子密度的涨落而引起的散射。解释晴朗的天空呈现浅蓝色;清晨日出或傍晚日落时,看到太阳呈现红色;正午时太阳光,呈现白色。
米氏散射与城市天空的景象。米氏散射理论在大气光学中占重要地位,它是人工降雨的理论基础。
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