第5章 光的色散.ppt

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1、第5章光的吸收、散射和色散§5.1反射与折射的电偶极辐射模型§5.2光的吸收§5.3光的散射§5.4光的色散10/5/20211§5.2光的吸收5.2.1一般吸收和选择吸收一般吸收:吸收光能量很少,在一定波段内恒定。选择吸收:吸收光能量很多,随波长强烈变化。石英:对可见光为一般吸收,对红外光(3.5-5微米)选择吸收5.2.2朗伯定律光能热能dxII+dII0xx+dxxl10/5/20212玻璃:1大气压下,10-5cm-1比尔定律:溶液的吸收系数A为常数。确定溶液的浓度—光谱分析朗伯定律具有普适性10/5/2

2、02135.2.3吸收光谱通过选择吸收的介质,连续光谱中某些波长的光被吸收。并非所有的发射光谱线系都能观察到吸收光谱。对于Na,主线系出现在吸收光谱中。气压增高,原子间相互作用增强,吸收光谱变得模糊。应用:化学、国防、气象等,原子含量的变化-定量分析。大气窗口:透明度高的波段。红外遥感、导航、跟踪。1-15微米有7个窗口。330.29285.28285.30330.23589.59588.99λ/nmαa10/5/20214§5.3光的散射光的散射:光束通过不均匀物质,侧向可以看到光。为散射系数5.3.1非均匀介

3、质中散射的经典图像浑浊物质:尘埃、烟雾、悬浮液、乳状液、毛玻璃等。特点:线度较波长小,彼此距离比波长大,排列无规则。振动无固定相位关系,次波不相干叠加。各处没有消光,形成散射光。10/5/202155.3.2散射和反射、漫射和衍射的区别散射与反射、折射的区别:次波发射中心的排列不同。散射无规则。反射、折射有规则,物体线度大于波长。反射定律:介质面是理想光滑平面。不规则区域的线度小于波长。漫反射:实际镜面的不理想,许多小镜面的反射叠加。衍射:个别不均匀区域(与波长可比拟)造成。散射:大量不规则的非均匀小区域(线度小

4、于波长)。10/5/202165.3.3瑞利散射垂直观察:青蓝色迎光观察:比较红入射光f(λ),散射光:f(λ)λ-4——瑞利定律瑞利散射:线度小于光的波长的微粒对光的散射。散射光中短波占优势。直接通过的光少了短波成分,呈红色。紫光散射是红光的10倍。红光通过薄雾的能力强—远距离照相、遥感技术SxCzy盛水玻璃杯(滴上牛奶)10/5/202175.3.5分子散射物质分子密度的涨落引起。日出日落:太阳光线几乎平行于地平面。较短的光被侧向散射,剩下红光。太阳呈红色,但天空为浅蓝色。云块被太阳照射,呈红色(朝霞、晚霞)

5、正午:大气层最薄,散射不多,白色。云雾的散射:米氏散射。与波长关系不大。呈白色。应用:测定胶体溶液、浑浊介质、高分子物质的物理化学性质,微粒大小、速度、悬浮微粒密度等。米氏散射:较大微粒的散射,微粒线度与波长比拟。——人工降雨污染的空气:米氏散射。微粒越大,散射越强。对蓝、黄、绿等有强烈散射,看上去更红一些。10/5/20218§5.4光的色散5.4.1色散的特点棱镜折射观察色散—牛顿角色散率:D=dθ/dλ不同的物质,色散率不同;不同波长,色散率不同。在衍射图样中,光谱线分离开来。角色散率与折射率有关系A为棱镜

6、的折射角10/5/202195.4.2正常色散与反常色散正常色散的色散曲线:—柯西方程•波长越短,n越大,dn/dλ越大,D越大。•对同一波长,n越大,dn/dλ越大。•不同物质色散曲线没有简单的相似关系。λ/nm2004006008001000可见光区域1.41.51.61.7n123451重火石玻璃2轻火石玻璃3水晶4冕牌玻璃5萤石反常色散10/5/202110存在反常色散,光被强烈吸收。靠近吸收区,n变化很快,越过吸收区λ大的一边折射率突然增大。λ/nmn4405206006807601.41.82.2NM

7、PQR吸收带可见光区域λn红外或紫外光谱中只要存在选择吸收,表现反常色散。10/5/202111

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