光波在大气中的传播课件.ppt
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1、UPDOWNBACKUPDOWNBACK光源光源传输传输UPDOWNBACK2.1 光波在大气中的传播光波在大气中的传播2.2 光波在电光晶体中的传播光波在电光晶体中的传播 2.3 光波在声光晶体中的传播光波在声光晶体中的传播2.4 光波在磁光介质中的传播光波在磁光介质中的传播 2.5 光波在光纤波导中的传播光波在光纤波导中的传播2.6 光波在非线性介质中的传播光波在非线性介质中的传播章节内容章节内容UPDOWNBACK 主要讲授激光光波在各种介质中的传播规律与分析方法。主要讲授激光光波在各种介质中的传播规律与分析方法。1.基本要求基本要求 牢固掌握光波在常见电介质中的传播规律。牢固掌握光波在
2、常见电介质中的传播规律。2.重点、难点重点、难点重点:重点:光波在大气、电光晶体、声光晶体、和磁光介质中的传播特性光波在大气、电光晶体、声光晶体、和磁光介质中的传播特性难点:光波在电光晶体和声光晶体的传播特性难点:光波在电光晶体和声光晶体的传播特性知识要点知识要点UPDOWNBACKUPDOWNBACK 大气激光通信、探测大气激光通信、探测等技术应用通常以大气为信道。等技术应用通常以大气为信道。光波在大气中传播时,大气气体分子及气溶胶的光波在大气中传播时,大气气体分子及气溶胶的吸吸收收和和散射散射会引起的光束能量衰减,会引起的光束能量衰减,空气折射率空气折射率不均匀会不均匀会引起的光波引起的光
3、波振幅和相位振幅和相位起伏;当光波功率足够大、持续起伏;当光波功率足够大、持续时间极短时,时间极短时,非线性效应非线性效应也会影响光束的特性。也会影响光束的特性。UPDOWNBACK 激光辐射在大气中传播时,激光辐射在大气中传播时,部分光辐射能量被吸收而转变为其他形式的能量部分光辐射能量被吸收而转变为其他形式的能量(如(如热能热能等)等)部分能量被散射而偏离原来的传播方向部分能量被散射而偏离原来的传播方向(即(即辐射能量空间重新分配辐射能量空间重新分配)。)。吸收吸收和和散射散射的总效果使传输光辐射强度的衰减。的总效果使传输光辐射强度的衰减。UPDOWNBACK 设强度为设强度为I的单色光辐射
4、,通过厚度为的单色光辐射,通过厚度为dl的大气薄层。不考虑非线性效应,的大气薄层。不考虑非线性效应,光强衰减量光强衰减量dI正比与正比与I及及dl,即即dI/I=(I-I)/I=dl。积分后得大气透过率积分后得大气透过率IIdlLdlIIT00exp/假定可以简化为假定可以简化为)exp(LT:大气衰减系数(1/km)。此描述大气衰减的朗伯定律,表明光强随光强随传输距离的增加呈指数规律衰减传输距离的增加呈指数规律衰减。UPDOWNBACK 因为衰减系数因为衰减系数 描述了吸收和散射两种独立物理过程对传播光辐射描述了吸收和散射两种独立物理过程对传播光辐射强度的影响,所以强度的影响,所以 可表示为
5、可表示为aammkkkm和和 m分子的吸收和散射系数;分子的吸收和散射系数;ka和和 a气溶胶的吸收和散射系数。气溶胶的吸收和散射系数。对大气衰减的研究可归结为对上述四个基本衰减参数的研究。对大气衰减的研究可归结为对上述四个基本衰减参数的研究。衰减系数常用单位为(衰减系数常用单位为(1/km)或()或(dB/km)。二者之间的换算关系为)。二者之间的换算关系为(dB/km)=4.343 (1/km)UPDOWNBACK 大气分子的吸收大气分子的吸收 大气分子大气分子极化极化受迫振动受迫振动吸收。吸收。分子的分子的固有吸收频率由分子内部的运动形态决定固有吸收频率由分子内部的运动形态决定。极性分子
6、极性分子电子运动电子运动原子振动原子振动转动转动。相应的共振吸收频率分别与光波的紫外和可见光、近红外和中红外以及相应的共振吸收频率分别与光波的紫外和可见光、近红外和中红外以及远红外区相对应。远红外区相对应。因此,分子的吸收特性强烈的依赖于因此,分子的吸收特性强烈的依赖于光波的频率光波的频率。UPDOWNBACK 大气中大气中N2、O2 可见光和红外区几乎不表现吸收可见光和红外区几乎不表现吸收远红外和微波远红外和微波吸收。吸收。大气中大气中He,Ar,Xe,O3,Ne等等可见光和近红外可见光和近红外有吸收谱线有吸收谱线大气中的大气中的含量甚微含量甚微不考虑吸收不考虑吸收在高空处,其余衰减因素都已
7、很弱在高空处,其余衰减因素都已很弱吸收作用。吸收作用。UPDOWNBACK 大气中大气中H2O和和CO2分子,特别是分子,特别是H2O分子在分子在近红外近红外区有宽广的振区有宽广的振动动-转动及纯振动结构,因此是转动及纯振动结构,因此是可见光和近红外可见光和近红外区最重要的吸收分子区最重要的吸收分子表表1:可见光和近红外区主要吸收谱线可见光和近红外区主要吸收谱线吸收吸收分子分子主要吸收谱线中心波长主要吸收谱线中心波长(m)H2O0.72 0.82 0.93 0.94 1.13 1.38 1.46 1.87 2.66 3.15 6.26 11.7 12.6 13.5 14.3CO21.4 1.6
8、 2.05 4.3 5.2 9.4 10.4O24.7 9.6UPDOWNBACK表表1:可见光和近红外区主要吸收谱线可见光和近红外区主要吸收谱线吸收吸收分子分子主要吸收谱线中心波长主要吸收谱线中心波长(m)H2O0.72 0.82 0.93 0.94 1.13 1.38 1.46 1.87 2.66 3.15 6.26 11.7 12.6 13.5 14.3CO21.4 1.6 2.05 4.3 5.2 9.4 10.4O24.7 9.6 对某些特定的波长对某些特定的波长大气呈现出极为强烈的吸收大气呈现出极为强烈的吸收光波几乎无法通过。光波几乎无法通过。根据大气的这种选择吸收特性,根据大气的
9、这种选择吸收特性,一般把近红外区分成八个区段,将透过率一般把近红外区分成八个区段,将透过率较高的波段称为较高的波段称为“大气窗口大气窗口”。在这些窗口之内,大气分子呈现弱吸收。在这些窗口之内,大气分子呈现弱吸收。目前常用的激光波长都处于这些窗口之内目前常用的激光波长都处于这些窗口之内。UPDOWNBACK 大气分子散大气分子散射射 大气中总存在着局部的密度与平均密度统计性的偏离大气中总存在着局部的密度与平均密度统计性的偏离密度起伏密度起伏,破坏了大气的光学均匀性,一部分辐射光会向其他方向传播,从而导致光破坏了大气的光学均匀性,一部分辐射光会向其他方向传播,从而导致光在各个方向上的散射。在各个方
10、向上的散射。在可见光和近红外波段,辐射波长总是远大于分子的线度,这一条件在可见光和近红外波段,辐射波长总是远大于分子的线度,这一条件下的散射为下的散射为瑞利散射瑞利散射。瑞利散射光的强度与波长的四次方成反比瑞利散射光的强度与波长的四次方成反比。43/827.0ANm波长越长波长越长(短短),散射越弱,散射越弱(强强)UPDOWNBACK 由于分子散射波长的四次方成反比。波长越长,散射越弱;波长越由于分子散射波长的四次方成反比。波长越长,散射越弱;波长越短,散射越强烈。故短,散射越强烈。故可见光比红外光散射强烈,蓝光又比红光散射强可见光比红外光散射强烈,蓝光又比红光散射强烈烈。在晴朗天空,其他微
11、粒很少,因此瑞利散射是主要的,又因为蓝。在晴朗天空,其他微粒很少,因此瑞利散射是主要的,又因为蓝光散射最强烈,故明朗的天空呈现蓝色。光散射最强烈,故明朗的天空呈现蓝色。UPDOWNBACK(3)大气气溶胶的衰)大气气溶胶的衰减减 大气气溶胶:大气气溶胶:大气中有大量的粒度在大气中有大量的粒度在 0.03 m到到2000 m之间的固态和液态之间的固态和液态微粒,它们大致是微粒,它们大致是尘埃、烟粒、微水滴、盐粒以及有机微生物尘埃、烟粒、微水滴、盐粒以及有机微生物等。由于这等。由于这些微粒在大气中的悬浮呈胶溶状态,所以通常又称为大气气溶胶。些微粒在大气中的悬浮呈胶溶状态,所以通常又称为大气气溶胶。
12、气溶胶对光波的衰减包括气溶胶的气溶胶对光波的衰减包括气溶胶的散射散射和和吸收吸收。当光的波长相当于或小于散射粒子尺寸时,当光的波长相当于或小于散射粒子尺寸时,即产生米即产生米-德拜散射。德拜散射。米米-德拜散射则主要依赖于德拜散射则主要依赖于散射粒子的尺寸、密度分布以及折射率特性,与散射粒子的尺寸、密度分布以及折射率特性,与波长的关系远不如瑞利散射强烈(可以近似认为波长的关系远不如瑞利散射强烈(可以近似认为与波长无关)与波长无关)。UPDOWNBACK气溶胶微粒的尺寸分布极其复杂,受天气变化的影响也十分大。气溶胶微粒的尺寸分布极其复杂,受天气变化的影响也十分大。表表2-2 霾、云和降水天气的物
13、理参数霾、云和降水天气的物理参数 天气类型天气类型N(cm-3)amax(m)气溶胶类型气溶胶类型霾霾M100 cm-33海上或岸边的气溶胶海上或岸边的气溶胶霾霾L100 cm-32大陆性气溶胶大陆性气溶胶霾霾H100 cm-30.6高空或平流层的气溶胶高空或平流层的气溶胶雨雨M100 cm-33000小雨或中雨小雨或中雨雨雨L1000 m-32000大雨大雨冰雹冰雹H10 m-36000含有大量小颗粒冰雹含有大量小颗粒冰雹积云积云C.1100 cm-315积云或层云、雾积云或层云、雾云云C.2100 cm-37有色环的云有色环的云云云C.3100 cm-33.5贝母云贝母云云云C.4100
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