光学原理14.1 _原创精品文档.pdfVIP

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前面的分析一直集中围绕反射光场分量的复振幅,但是我们即将看到,从比较反射光和入射

光的强度,特别是在长波范围,亦可获得有用的信息。如果考虑正入射(=0)情况,则R和R

i//

R2R2

之间的区别消失,入射面这时也成为不确定,故可写下//

AA

//

n

如果把(1)和(10)代入[或直接在1.5(23)中代替n],则得到

2

n1n(1)12n

22

(28)

n(1)12n

n122

许多金属的光学常数是从测量反射光来测定的。表14.2给出不同观测者所得到的金属光学

常数值,所在波长均为可见光谱黄光区的5893埃。表中金属排列以及反射率高低为序。

nn

可以注意到,在所有情况下,,因此按照14.1(16a),以及为负值,乍一看

来,负的介电常数似乎毫无物理意义可言。但后面即将看到,情况并非如此,并且负值

可从关于电导率电子机理的某些简单假设得到解释。从表中数据看来,似乎n值小于1要同

高反射率相关联,但一般情况并非如此。

nn

不能期望表14.2所列的和实验值,与近似公式14.1(17)所给的计算值必一致。因

此推到这些公式是曾假设电导率是实量,而后面14.3节将看到,这个假设仅在低频范围

才在良好近似上被满足。14.3节用一个简单模型来研究对频率的依赖关系,从而清楚地

3.21015

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