《大学物理》波动光学基础解析课件.ppt
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1、第四篇波动光学波动光学基础波动光学基础上海同步辐射装置全景上海同步辐射装置全景研究内容研究内容 :11 11 偏偏振振片的起偏和检偏片的起偏和检偏 马吕斯定律马吕斯定律12 12 反射和折射产生的偏反射和折射产生的偏 振振 布儒斯特定律布儒斯特定律13 13 双折射现象双折射现象14 14 椭圆偏振光椭圆偏振光 偏振光的干涉偏振光的干涉15 15 旋光效应简介旋光效应简介1 1 光是电磁波光是电磁波2 2 光源光源 光的干涉光的干涉3 3 获得相干光的方法获得相干光的方法 杨氏双缝实验杨氏双缝实验4 4 光程与光程差光程与光程差5 5 薄膜干涉薄膜干涉 6 6 迈克耳孙干涉仪迈克耳孙干涉仪7
2、7 惠更斯惠更斯菲涅耳原理菲涅耳原理8 8 单缝的夫琅禾费衍射单缝的夫琅禾费衍射9 9衍射光栅及光栅光谱衍射光栅及光栅光谱1010 线偏振光线偏振光 自然光自然光1 光是电磁波光是电磁波一、一、光的本质光的本质17171818世纪是光学发展史上的一个重要时期。伽利略、世纪是光学发展史上的一个重要时期。伽利略、开普勒发明了天文望远镜,斯涅尔、笛卡儿导出了光的开普勒发明了天文望远镜,斯涅尔、笛卡儿导出了光的折射定律和反射定律。历史上对于光的本质存在争论。折射定律和反射定律。历史上对于光的本质存在争论。牛顿支持光的牛顿支持光的微粒学说微粒学说,他认为光是发,他认为光是发光物体发出的遵循力学规律做等速
3、运动光物体发出的遵循力学规律做等速运动的粒子流。微粒学说可以解释光的直线的粒子流。微粒学说可以解释光的直线传播光的反射和折射规律,并认为光在传播光的反射和折射规律,并认为光在水中的传播速度比空气中的速度大。水中的传播速度比空气中的速度大。1.1.光的两种学说光的两种学说牛顿微粒学说牛顿微粒学说惠更斯波动学说惠更斯波动学说惠更斯惠更斯支持光的支持光的波动学说波动学说,他认为光是,他认为光是一种机械波,它依靠所谓的弹性介质一种机械波,它依靠所谓的弹性介质“以太以太”来传播。波动说也能解释光的反来传播。波动说也能解释光的反射和折射规律,并能说明双折射现象,射和折射规律,并能说明双折射现象,但是认为光
4、在水中的传播速度比空气中但是认为光在水中的传播速度比空气中的速度小。由于牛顿有较高的威望,而的速度小。由于牛顿有较高的威望,而播现象,波动说未被普遍接受播现象,波动说未被普遍接受1801年,英国物理学家托马斯年,英国物理学家托马斯杨首先利用双杨首先利用双缝实验观察到了光的干涉条纹,从实验上证缝实验观察到了光的干涉条纹,从实验上证实了光的波动性。光的干涉、衍射、偏振等实了光的波动性。光的干涉、衍射、偏振等实验表明,光具有波动性,并且是横波实验表明,光具有波动性,并且是横波 且微粒说能比较直观地说明光的直线传且微粒说能比较直观地说明光的直线传1865年,英国物理学家麦克斯韦从他的电年,英国物理学家
5、麦克斯韦从他的电磁场理论预言了电磁波的存在,并认为光磁场理论预言了电磁波的存在,并认为光就是一种电磁波。之后,赫兹从实验上证就是一种电磁波。之后,赫兹从实验上证实了麦克斯韦电磁场理论的正确性。人们实了麦克斯韦电磁场理论的正确性。人们才认识到光不是一种机械波,而是一种电才认识到光不是一种机械波,而是一种电磁波。随后的理论和实验也进一步证明了磁波。随后的理论和实验也进一步证明了光是一种电磁波,光是一种电磁波,从而形成了以电磁理论从而形成了以电磁理论为基础的波动光学为基础的波动光学2.2.光的本质光的本质光的电磁理论光的电磁理论在光的波动理论获得巨大成功的同时,也遇到了严重的在光的波动理论获得巨大成
6、功的同时,也遇到了严重的困难,例如,这一理论无法解释黑体辐射、光电效应和困难,例如,这一理论无法解释黑体辐射、光电效应和原子线状光谱等问题。原子线状光谱等问题。19001900年,年,PlanckPlanck提出辐射的量子提出辐射的量子理论。理论。19051905年,爱因斯坦提出光量子理论,用光量子理年,爱因斯坦提出光量子理论,用光量子理论解释了光电效应实验。说明光具有粒子性,具有能量论解释了光电效应实验。说明光具有粒子性,具有能量、动量等。在此基础上人们建立了量子光学,并把波动、动量等。在此基础上人们建立了量子光学,并把波动光学和量子光学称为物理光学。光学和量子光学称为物理光学。光的本质:具
7、有光的本质:具有波粒二象性波粒二象性光的量子理论:粒子性光的量子理论:粒子性波动性:光的传输过程波动性:光的传输过程粒子性:光与物质的相互粒子性:光与物质的相互 作用过程作用过程二二 电磁波的产生与传播电磁波的产生与传播1.1.电磁波的波源电磁波的波源任何振动电荷或电荷系都是反射电磁波的波源,如天线中振荡的任何振动电荷或电荷系都是反射电磁波的波源,如天线中振荡的电流、振荡的电偶极子、以及原子或分子中电荷的振动都会在其电流、振荡的电偶极子、以及原子或分子中电荷的振动都会在其周围空间产生电磁波。这是因为振动的电荷或电荷系在其周围产周围空间产生电磁波。这是因为振动的电荷或电荷系在其周围产生变化的电场
8、,变化的电场又产生变化的磁场,变化的磁场又产生变化的电场,变化的电场又产生变化的磁场,变化的磁场又产生变化的电场,这样互相激发,变化的电磁场在空间以一定的速生变化的电场,这样互相激发,变化的电磁场在空间以一定的速0Q+0QCL-+振荡电偶极子振荡电偶极子+-度传播就形成电磁波。度传播就形成电磁波。)(cos),(0uxtEtxE)(cos),(0uxtHtxHuEH沿沿x x轴传播的平面简谐电磁波电场强度轴传播的平面简谐电磁波电场强度 和磁场强和磁场强度度 可分别表示为:可分别表示为:EH理论和实验都证明平面简谐电磁波具有下列特性理论和实验都证明平面简谐电磁波具有下列特性 特性特性电磁波场矢量
9、电磁波场矢量 和和 ,在同一地点同时存在,具,在同一地点同时存在,具有有相同的相位相同的相位,以相同的速度传播,以相同的速度传播EH2. 真空中的平面简谐电磁波及其特性真空中的平面简谐电磁波及其特性任何形式电磁波任何形式电磁波分解分解叠加叠加平面简谐电磁波平面简谐电磁波平面电磁波平面电磁波uEHxOuHuE ,电磁波是横波电磁波是横波EH三者满足右螺旋关系三者满足右螺旋关系EH分别在各自的振动面内振动,这个特性称分别在各自的振动面内振动,这个特性称为偏振性,只有横波才具有偏振性为偏振性,只有横波才具有偏振性和和 在空间同一点处,在空间同一点处, 和和 数值成比例数值成比例1800sm10998
10、. 21cuEHEH 介质中电磁波的传播速度决定于介质的介电常数介质中电磁波的传播速度决定于介质的介电常数 和磁导率和磁导率0r0r1u真空中的光速真空中的光速 电磁波在两种不同介质的分界面上要发生发射和折电磁波在两种不同介质的分界面上要发生发射和折 射电磁波在真空中的速率射电磁波在真空中的速率c c与在某种介质中的传播速与在某种介质中的传播速 率之比称为该介质的绝对折射率率之比称为该介质的绝对折射率n n,简称折射率。,简称折射率。rrucn非铁磁性介质非铁磁性介质1rrn3. 3. 电磁波的能量电磁波的能量辐射能:辐射能: 电磁波所携带的电磁能量也称辐射能。电磁波所携带的电磁能量也称辐射能
11、。 是是以电磁波的形式传播出去的能量。以电磁波的形式传播出去的能量。 在各向同性介质中,电磁能量传播方向与波速方向相同在各向同性介质中,电磁能量传播方向与波速方向相同能流密度:能流密度:单位时间通过垂直电磁波传播方向单位面积单位时间通过垂直电磁波传播方向单位面积 的辐射能称为能流密度,也称为波的强度的辐射能称为能流密度,也称为波的强度 在电磁学中,通常把矢量形式表示的能流密度称为在电磁学中,通常把矢量形式表示的能流密度称为坡印亭矢量坡印亭矢量,常用,常用 表示表示S)(222HEuwudAdtwudAdtSHESS HE)(2122meHEwww 电磁场电磁场能量体密度能量体密度 设在垂直于电
12、磁波传播方向设在垂直于电磁波传播方向x x上取一面积元上取一面积元dAdA, ,则在则在dtdt时时间内通过面积元间内通过面积元dAdA的辐射能应为的辐射能应为wudAdt能流密度能流密度S S大小大小为:为:EHS 方向方向: ,与,与 和和 三者构成右三者构成右 螺旋关系螺旋关系uEHHES根据平均值的定义,在一个周期根据平均值的定义,在一个周期T T内平均能留密度的大内平均能留密度的大小用小用I I表示表示TttEHdtTSI1光学中通常把平均能流密度光学中通常把平均能流密度I I称为光强称为光强 平面简谐电磁波的平面简谐电磁波的平均能流密度为平均能流密度为 20002002121)(c
13、os1EHEdturtHETITtt三、光是一种电磁波三、光是一种电磁波)(cos0urtEE)(cos0urtHH平面电磁波方程平面电磁波方程可见光的范围可见光的范围Hz103 . 4105 . 7:nm760400:1414光矢量:光矢量:可见光的一个主要特点是对人眼睛能引起视可见光的一个主要特点是对人眼睛能引起视觉。实验表明,引起视觉和光化学效应的是光波中的觉。实验表明,引起视觉和光化学效应的是光波中的电场电场矢量矢量E E。另一方面,带电粒子在电磁场中运动时。另一方面,带电粒子在电磁场中运动时( ),相对带电粒子所受电场的作用力来说,),相对带电粒子所受电场的作用力来说,受磁场的作用力
14、要小得多,以致可忽略不计。因此,受磁场的作用力要小得多,以致可忽略不计。因此,常把常把 矢量称为光矢量。矢量称为光矢量。Ecv 760 nm400 nm 可见光可见光 电电 磁磁 波波 谱谱红外线红外线 紫外线紫外线 射射 线线X X射线射线长波无线电波长波无线电波61010101410181022102104108101210161020102410010频率频率Hz1610810波长波长m4104100108101210短波无线电波短波无线电波无线电波无线电波cm1 . 0m1034nm760nm1065nm400nm760可见光可见光红外线红外线nm5nm400nm0.04nm5nm04
15、. 0紫外线紫外线X 射线射线 射线射线13-2 光源光源 光的干涉光的干涉1.1.光源光源: :通常把发出可见光为主的物体叫作光源,如通常把发出可见光为主的物体叫作光源,如 太阳、电灯、日光灯等。而把发以非可见光太阳、电灯、日光灯等。而把发以非可见光 为主的物体叫做为主的物体叫做辐射源辐射源一、光源一、光源2.2.发光过程:发光过程:光源的最基本发光单元是分子、原子,光源的最基本发光单元是分子、原子,从具有较高能量的激发态到较低能量激发态(特别是从具有较高能量的激发态到较低能量激发态(特别是基态)跃迁过程中释放能量的一种形式。基态)跃迁过程中释放能量的一种形式。发光过程的分类:发光过程的分类
16、:热辐射热辐射电致发光电致发光光致发光光致发光化学发光化学发光P 112P 1123.3.光源的分类光源的分类光源的分类:光源的分类:普通光源普通光源激光光源激光光源相干性相干性. .普通光源:普通光源:电子从高能态自动跳到低能态(电子从高能态自动跳到低能态(自发辐射自发辐射),此时发),此时发出一个光子,从波动的角度看,称为出一个光子,从波动的角度看,称为波列。波列。发光机理发光机理是处于激发态的原子或分子等的自发辐射是处于激发态的原子或分子等的自发辐射 = (E2-E1)/hE1E2s1010:108t发光时间发光时间波列波列波列长波列长 L =L =t t c c原子能级及发光跃迁原子能
17、级及发光跃迁基态基态激发态激发态nE跃迁跃迁自发辐射自发辐射hE 独立(同一原子不同时刻发的光)独立(同一原子不同时刻发的光)独立(不同原子同一时刻发独立(不同原子同一时刻发 的光)的光)发光的特点发光的特点在同一时间有大批原子发光;(不是全部)在同一时间有大批原子发光;(不是全部)就单个原子而言,每个原子都是断断续续发光,每次发就单个原子而言,每个原子都是断断续续发光,每次发光时间极短(光时间极短(1010-8-8s s)且一次只能发出一个有限长具有偏)且一次只能发出一个有限长具有偏振性的的波列(间隙性)振性的的波列(间隙性)同一原子先后时刻发出的光及同一时刻不同原子同一原子先后时刻发出的光
18、及同一时刻不同原子发出的发出的光的频率、振动方向、初相位、发光的时间均是随机的,光的频率、振动方向、初相位、发光的时间均是随机的,即即各原子各次发光相互独立,各波列互不相干各原子各次发光相互独立,各波列互不相干. .(随机性)(随机性)结论:结论:普通光源发出的光为非相干光。普通光源发出的光为非相干光。. . 激光光源:受激辐射激光光源:受激辐射发光机理发光机理是处于激发态的原子或分子等的受激辐射是处于激发态的原子或分子等的受激辐射 受激辐射的概念世爱因斯坦于受激辐射的概念世爱因斯坦于19171917年在推导普朗年在推导普朗克的黑体辐射公式时,第一个提出来的。他从理克的黑体辐射公式时,第一个提
19、出来的。他从理论上预言了原子发生受激辐射的可能性,这是激论上预言了原子发生受激辐射的可能性,这是激光的基础。光的基础。 受激辐射的过程大致如下:原子开始处于高能级受激辐射的过程大致如下:原子开始处于高能级E E2 2,当一个外来光子所带的能量,当一个外来光子所带的能量 正好为某一正好为某一对能级之差对能级之差E E2 2-E-E1 1,则这原子可以在此外来光子的则这原子可以在此外来光子的诱发下从高能级诱发下从高能级E E2 2向低能级向低能级E E1 1跃迁。跃迁。h这种受激辐射的光子有显著的特点,这种受激辐射的光子有显著的特点,就是原子可发出与诱发光子全同的就是原子可发出与诱发光子全同的光子
20、,不仅频率(能量)相同,而光子,不仅频率(能量)相同,而且发射方向、偏振方向以及光波的且发射方向、偏振方向以及光波的相位都完全一样。相位都完全一样。于是,入射一个光子,就会出射两个完全相同的光子。这于是,入射一个光子,就会出射两个完全相同的光子。这意味着原来光信号被放大。这种在受激过程中产生并被放意味着原来光信号被放大。这种在受激过程中产生并被放大的光,就是激光。大的光,就是激光。例如例如: :氦氖激光器氦氖激光器; ;半导体激光器半导体激光器E1E2 = (E2-E1)/h 二二. . 光的单色性光的单色性单色光单色光只含单一波长的光。只含单一波长的光。光波列是无限伸展的光波列是无限伸展的纯
21、单色光是不存在的纯单色光是不存在的。复色光复色光由很多单色光组成由很多单色光组成 的光波,如白光的光波,如白光O0I20I 2 2 谱线宽度谱线宽度 实际原子的发光实际原子的发光: :是一个有限长是一个有限长的波列的波列, , 按照傅里叶分析,有按照傅里叶分析,有限长的波列可以表示为许多不限长的波列可以表示为许多不同频率、不同振幅的简谐波的同频率、不同振幅的简谐波的叠加。叠加。普通光源普通光源发出的光是复色光发出的光是复色光 准单色光准单色光在某个中心频率(波长)附近有一定在某个中心频率(波长)附近有一定频率(波长)范围频率(波长)范围很窄很窄的光。的光。实用中,常采用一些设备从复色光中获得近
22、似单色的准实用中,常采用一些设备从复色光中获得近似单色的准单色光单色光衡量单色性好坏的物理量是衡量单色性好坏的物理量是谱线宽度谱线宽度 例例: 普通单色光普通单色光:A10A102激光激光A10A10581 =0.1nmoA三三. . 光波的叠加光波的叠加“当两列当两列( (或几列或几列) )满足满足相干条件相干条件的光波在某的光波在某区域同时传播时区域同时传播时, ,空间某些点的光振动空间某些点的光振动始终始终加强;加强;某些点的光振动某些点的光振动始终始终减弱,合成光波减弱,合成光波的光强的光强在空间形成强弱相间的稳定发布。光在空间形成强弱相间的稳定发布。光波的这种叠加称为波的这种叠加称为
23、相干叠加相干叠加,也称为,也称为光的干光的干涉现象。涉现象。光的独立传播原理光的独立传播原理 光波叠加原理光波叠加原理( (光强不太大)光强不太大) 相干条件:相干条件:(2)(2)频率相同频率相同(3)(3)位相差恒定位相差恒定(1)(1)振动方向相同振动方向相同 cosIIIII21212 相干叠加:相干叠加:满足相干条件的两束光叠加后满足相干条件的两束光叠加后位相差恒定,有干涉现象位相差恒定,有干涉现象21II 若若2412211 cosI)cos(II 142IIk 012 I)k( 干涉相长干涉相长干涉相消干涉相消非相干叠加:非相干叠加:叠加后光强等于两光束单独照射时的光强之和,无干
24、叠加后光强等于两光束单独照射时的光强之和,无干涉现象。涉现象。21III 13-3 获得相干光的方法获得相干光的方法一、普通光源获得相干光的途径(方法)一、普通光源获得相干光的途径(方法)由于普通光源发出的光是不相干的,为了保证相干条由于普通光源发出的光是不相干的,为了保证相干条件,通常的办法是利用光具组将同一波列分解为二,件,通常的办法是利用光具组将同一波列分解为二,使它们经过不同的途径后重新相遇,由于这样得到的使它们经过不同的途径后重新相遇,由于这样得到的两个波列是由同一波列分解而来的,它们频率相同,两个波列是由同一波列分解而来的,它们频率相同,位相差稳定,振动方向相同,因此满足相干条件位
25、相差稳定,振动方向相同,因此满足相干条件1 1 分波前的方法分波前的方法将点光源的波前分割为两部分,使之分别通过两个光将点光源的波前分割为两部分,使之分别通过两个光具组,经反射或折射后交叠起来,在一定区域内产生具组,经反射或折射后交叠起来,在一定区域内产生干涉场。经典例子杨氏干涉实验干涉场。经典例子杨氏干涉实验2 2 分振幅的方法分振幅的方法当一束光投射到两种透明介质的分界面上时,光能一当一束光投射到两种透明介质的分界面上时,光能一部分反射,一部分透射。这种方法叫分振幅法。最简部分反射,一部分透射。这种方法叫分振幅法。最简单的分振幅干涉装置是薄膜。另一种分振幅干涉装置单的分振幅干涉装置是薄膜。
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