物理光学课程主要内容课件.ppt
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1、6.4 光的散射光的散射6.4.1 光的散射现象光的散射现象6.4.2 瑞利散射瑞利散射6.4.3 米氏散射米氏散射6.4.4 分子散射分子散射6.4.5 喇曼散射喇曼散射6.4.1 光的散射现象光的散射现象散射的概念散射的概念 当光束通过均匀的透明介质时,除传播方向外,其他当光束通过均匀的透明介质时,除传播方向外,其他方向是看不到光的。方向是看不到光的。而当光束通过混浊液体或穿过灰尘弥漫的空间时,就而当光束通过混浊液体或穿过灰尘弥漫的空间时,就可以在侧面看到光束的轨迹,即在光线传播方向以外能够可以在侧面看到光束的轨迹,即在光线传播方向以外能够接收到光能。这种接收到光能。这种光束通过不均匀介质
2、所产生的偏离原来光束通过不均匀介质所产生的偏离原来传播方向,向四周散射的现象传播方向,向四周散射的现象光的散射光的散射。所谓介质不均匀,是指气体中有随机运动的分子、原所谓介质不均匀,是指气体中有随机运动的分子、原子或烟雾、尘埃,液体中混入小微粒,晶体中存在缺陷等。子或烟雾、尘埃,液体中混入小微粒,晶体中存在缺陷等。由于光的散射是将光能散射到其它方向上,而光的吸收由于光的散射是将光能散射到其它方向上,而光的吸收则是将光能转化为其它形式的能量,从本质上说二者不同,则是将光能转化为其它形式的能量,从本质上说二者不同,但是在实际测量时,很难区分开它们对透射光强的影响。在但是在实际测量时,很难区分开它们
3、对透射光强的影响。在实际工作中通常都将这两个因素的影响考虑在一起,将透射实际工作中通常都将这两个因素的影响考虑在一起,将透射光强表示为:光强表示为:h散射系数,散射系数,K吸收系数,吸收系数,衰减系数。衰减系数。在实际测量中得到的都是在实际测量中得到的都是 。llhKIIIee0)(0 通常,根据散射光的波矢通常,根据散射光的波矢 k 和波长的变化与否,将散射和波长的变化与否,将散射分为两大类:分为两大类:一类散射是一类散射是散射光波矢散射光波矢 k 变化,但波长不变化变化,但波长不变化,属于这,属于这种散射的有瑞利散射,米氏种散射的有瑞利散射,米氏(Mie)散射和分子散射;散射和分子散射;另
4、一类是另一类是散射光波矢散射光波矢 k 和波长均变化和波长均变化,属于这种散射的,属于这种散射的有喇曼有喇曼(Raman)散射、布里渊散射、布里渊(Brillouin)散射。散射。有些有些光学不均匀性十分显著、且光在其中产生强烈散射光学不均匀性十分显著、且光在其中产生强烈散射的介质一般称为的介质一般称为“浑浊介质浑浊介质”,它是指在一种介质中悬浮有,它是指在一种介质中悬浮有另一种介质,例如含有烟、雾、水滴的大气,乳状胶液、胶另一种介质,例如含有烟、雾、水滴的大气,乳状胶液、胶状溶液等。状溶液等。亭达尔亭达尔(Tyndell)等人最早对浑浊介质的散射进行了大量等人最早对浑浊介质的散射进行了大量的
5、实验研究,并且从实验上总结出了一些规律,因此,这一的实验研究,并且从实验上总结出了一些规律,因此,这一类现象叫亭达尔效应。类现象叫亭达尔效应。瑞利进行了理论研究和说明,所以又称为瑞利进行了理论研究和说明,所以又称为瑞利散射瑞利散射微粒线度比光波长小,不大于微粒线度比光波长小,不大于(1/51/10)的粒子的散射的粒子的散射。6.4.2 瑞利散射瑞利散射 瑞利散射的瑞利散射的主要特点主要特点:散射光强度与入射光波长的四次方成反比,即:散射光强度与入射光波长的四次方成反比,即:I()为与入射光方向成为与入射光方向成 角角)的散射光强度。的散射光强度。41)(I 整个天空之所以呈现光亮整个天空之所以
6、呈现光亮,是由于大气对太阳光的散射,是由于大气对太阳光的散射,如果没有大气层,白昼的天空也将是一片漆黑。如果没有大气层,白昼的天空也将是一片漆黑。解释许多自然现象:解释许多自然现象:天空为什么呈现蓝色天空为什么呈现蓝色?由瑞利散射定律,大气散射由瑞利散射定律,大气散射的太阳光中,短波长光占优势,例如,红光波长的太阳光中,短波长光占优势,例如,红光波长(=0.72 m)为紫光波长为紫光波长(=0.4 m)的的1.8倍,因此紫光散射强度约为红光倍,因此紫光散射强度约为红光的的(1.8)410倍。所以,太阳散射光在大气层内层,蓝色的成倍。所以,太阳散射光在大气层内层,蓝色的成分比红色多,使天空呈蔚蓝
7、色。分比红色多,使天空呈蔚蓝色。为什么正午太阳基本上呈白色,旭日和夕阳却呈红色为什么正午太阳基本上呈白色,旭日和夕阳却呈红色?正午太阳直射穿过大气层厚度最小,阳光中被散射掉的短波正午太阳直射穿过大气层厚度最小,阳光中被散射掉的短波成分不太多,因此垂直透过大气层后的太阳光基本上呈白色成分不太多,因此垂直透过大气层后的太阳光基本上呈白色或略带黄橙色。早晚的阳光斜射,穿过大气层的厚度比正午或略带黄橙色。早晚的阳光斜射,穿过大气层的厚度比正午时厚得多,被大气散射掉的短波成分也多得多,仅剩下长波时厚得多,被大气散射掉的短波成分也多得多,仅剩下长波成分透过大气到达观察者,所以旭日和夕阳呈红色。成分透过大气
8、到达观察者,所以旭日和夕阳呈红色。太阳的颜色太阳的颜色 地球正午太阳正午太阳夕阳夕阳地球旭旭日日 因为红光透过散射物的穿透力比蓝光强,所以在拍摄薄因为红光透过散射物的穿透力比蓝光强,所以在拍摄薄雾景色时,可在照相机物镜前加上红色滤光片以获得更清晰雾景色时,可在照相机物镜前加上红色滤光片以获得更清晰的照片。红外线穿透力比可见光强,常被用于远距离照相或的照片。红外线穿透力比可见光强,常被用于远距离照相或遥感技术。遥感技术。散射光强随散射光强随 角的变化关系角的变化关系 瑞利散射的瑞利散射的主要特点主要特点:散射光强度随观察方向散射光强度随观察方向变化。自然光入射时,散变化。自然光入射时,散射光强射
9、光强 I()与与(1+cos2)成成正比。正比。散射光是偏振光,其偏振度与观察方向有关。散射光是偏振光,其偏振度与观察方向有关。当线偏振光照射某些气体或液体,从侧向观察时,散射当线偏振光照射某些气体或液体,从侧向观察时,散射光变成部分偏振光光变成部分偏振光退偏振退偏振6.4.3 米氏散射米氏散射1.概念概念 当散射粒子的尺寸接近或大于波长时,当散射粒子的尺寸接近或大于波长时,其散射规律与瑞其散射规律与瑞利散射不同。这种大粒子散射的理论,目前还很不完善,利散射不同。这种大粒子散射的理论,目前还很不完善,对球形导电粒子对球形导电粒子(金属的胶体溶液金属的胶体溶液)所引起的光散射,米所引起的光散射,
10、米氏进行了较全面的研究,并在氏进行了较全面的研究,并在1908年提出了悬浮微粒线度可年提出了悬浮微粒线度可与入射光波长相比拟时的散射理论。与入射光波长相比拟时的散射理论。关于大粒子的散射称为关于大粒子的散射称为米氏散射米氏散射。2.特点特点 散射光强和偏振特性随散射粒子的尺寸变化。散射光强和偏振特性随散射粒子的尺寸变化。散射光强随波长的变化规律是与波长散射光强随波长的变化规律是与波长 的较低幂次成反的较低幂次成反比,即:比,即:其中,其中,n=1,2,3。n 的具体取值取决于微粒尺寸。的具体取值取决于微粒尺寸。nI1)(散射光的偏振度随散射光的偏振度随 r/的增加而减小,这里的增加而减小,这里
11、 r 是散射粒是散射粒子的线度,子的线度,是入射光波长。是入射光波长。当散射粒子线度与光波长相近时,散射光强度对于光矢当散射粒子线度与光波长相近时,散射光强度对于光矢量振动平面的对称性被破坏,随着悬浮微粒线度的增大,沿量振动平面的对称性被破坏,随着悬浮微粒线度的增大,沿入射光方向的散射光强将大于逆入射光方向的散射光强。入射光方向的散射光强将大于逆入射光方向的散射光强。微粒线度约为微粒线度约为 1/4 波长时,散射光强角分布如图波长时,散射光强角分布如图(a)示,示,此时此时I()在在 =0和和 =处的差别尚不很明显。当微粒线度继处的差别尚不很明显。当微粒线度继续增大时,在续增大时,在 =0方向
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