第七章-材料的结构与光学性能.课件.ppt
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- 第七 材料 结构 光学 性能 课件
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1、第七章 材料的结构与光学性能 线性光学性能 非线性光学性能第一节 线性光学性能 P=0 E 1.单频率光入射到非吸收透明介质中,频率不发生变化。 2.不同频率光入射到介质中,不发生耦合,也不产生新的频率。 3.两束光相遇,相干光干涉,非相干光服从线性叠加原理。一 线性光学性能的基本参量 1.折射率 sin/sinr =n2/n1=1/2=n21 介质的折射率永远是大于1的常数 n= () n=1/2 折射率n与介质的极化现象有关 当离子半径增大时, , n 用大离子得到高n ,小离子得到低n 2.色散及色散系数 色散dn/d 色散系数 =(nd-1)/(nf-nc) nd、nf和nc分别为用钠
2、的D谱线、氢的F谱线和C谱线(58934861和6563)测得的折射率。 应用:消色差镜头3.双折射及非常光折射率 自然光进入非均质介质时,分成振动方向相互垂直,传播速度不等的两个波,分别形成两条折射光线,称为双折射。 常光折射率no 非常光折射率ne4. 反射及反射系数 W=W+W 反射系数R = W/W 透射系数1 R=W/W 在垂直入射的条件下, 界面反射的多少,取决于相对折射率n21。 应用: 如果连续透过x块玻璃,则透过部分应为(1-R)2x。22121)11nnWWR(5.全反射 光线从光密介质进入光疏介质时,折射角大于入射角。当入射角为某临界角时,折射角可达90,对更大的入射角,
3、光线能全部返回光密介质,即全反射。 全反射的临界角:sini临界1/n 玻璃的临界角为42。钻石2.417 应用:光纤通讯6.吸收系数 光强度随穿过介质厚度的变化规律:Lambert定律:I = I0e-x。 为吸收系数, 4K/,其单位为cm-1。 金属与玻璃的透光性。 光吸收与光波长的关系: 禁带宽度 hchEg 7.散射 光波遇到不均匀结构产生与主波方向不一致的次级波,从而引起散射。 散射引起光强衰减:I = I0e-Sx S为散射系数,单位cm-1. 当光的波长约等于散射质点的直径时,出现散射的峰值。 二.线性光学性能的应用及其影响因素1.透光性 透光性是一个综合指标,即光能通过介质材
4、料后剩余光能所占的百分比。 (1) 材料的宏观及显微缺陷 (2) 晶粒排列方向的影响 例如-Al2O3晶体的n0 = 1.760,ne = 1.768,假设相邻晶粒的取向彼此垂直,则晶界面的反射系数621014. 51760. 1768. 11760. 1768. 1)(R光轴方向光轴方向双折射晶体在晶粒界面产生连续的反射和折射 设材料厚度2mm,晶粒平均直径10m,理论上有200个晶界,除去晶界反射损失后,剩余光强为 (1-R)200 = 0.99879。 从散射损失来分析,n21 1,所以K 0, S = KV/r 0,散射损失也很小,这就是氧化铝陶瓷可能制成透明灯管的原因。 金红石晶体的
5、no = 2.854,ne = 2.567,因而其反射系数 R =2.8 10-3。 设材料厚度3mm,平均晶粒直径3m,则剩余光能只剩下(1-R)1000 =0.06. 此外,因K较大,S 大,散射损失大,故金红石不透光,不能制成透明陶瓷。 (3) 气孔引起的散射损失 一材料气孔体积分数为0.2%,d=4m,试验所得散射因子K24,则散射系数为 S=3KV/(4r)=3 2 0.002/(4 0.002) =1.5(mm-1) 设计材料厚度3mm, I=I0e-1.53=0.011I0,剩余光能只能为1%左右。 气孔的影响程度与气孔的直径有关。假如是微小气孔,d=0.01m,气孔体积分数高达
6、0.63%。 如果材料厚2mm, I=I0e-0.0032 2 =0.994I0, 散射损失不大,仍是透光材料。2.界面反射与光泽 材料对光的反射效果与反射界面的表面粗糙度有关: 镜反射:反射光线具有明确的方向性。 漫反射:反射光线分散在各个方向上 光泽主要由折射率和表面粗糙度决定。3.不透明和半透明性 不透明性(乳浊) 在基质玻璃中引入第二相离子,利用光 的散射效果,使光线柔和。 决定乳浊度的主要因素:颗粒尺寸、相对折射率、第二相颗粒的体积分数。 半透明性 入射光中漫透射分数对材料的半透明性起决定作用 负折射负折射 负折射现象是俄国科学家Veselago 1 在1968 年提出的:当光波从具
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