第4章材料的光性能1.ppt
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1、第第5章章 材料的光学材料的光学5.1 光和固体相互作用光和固体相互作用 5.1.1 概论概论 5.1.2 光的吸收光的吸收 5.1.3 光的散射光的散射 5.1.4 光的反射和折射光的反射和折射 5.1.5 光的透射光的透射5.2 材料的发光材料的发光5.4 光的传输光的传输-光纤光纤 反射反射/镜子镜子 反射反射-散射散射/颜色颜色 散射散射/天空天空 绕过绕过/隐形衣隐形衣 全反射全反射/光纤光纤 发光发光/LED,激光激光 电光电光/LCD 红外线红外线/夜视仪夜视仪 LCD=liquid-crystal display LED=Light Emitting Diode引引 言言电磁波
2、谱电磁波谱SRT 12/W m透射系数:透射系数:吸收系数:吸收系数:反射系数:反射系数:散射系数:散射系数:5.1 光和固体的相互作用光和固体的相互作用5.1.1 概论概论1.宏观现象宏观现象SRAT 00/TT 0/A 0/RR 0/S 0RSTA ST R镜面反射镜面反射慢反射慢反射多重散射多重散射2.微观机制微观机制电磁波的分量之一是迅速变化的电场分量E exp(iwt);-在可见光范围内,电场分量与传播过程中遇到的每一个原子都发生相互作用引起电子极化;引起局域极化损耗,离域电阻损耗、极化滞后损耗等,造成吸收。-所以,当光通过介质时,一部分能量被吸收,同时光速减小,后者导致折射。电磁波
3、的分量之一是迅速变化的磁场分量H exp(iwt);磁性介质磁化损耗;正是因为介质的极化“拖住”了电磁波的步伐,使其传播 速度比真空中慢,导致折射产生。从量子力学看,电磁波的吸收和发射包含电子从一种量子能态转变到另一种量子能态的过程;吸光吸光:材料的原子吸收了光子的能量之后可将较低能级上的电子激发到较高能级上去,电子发生的能级变化E与电磁波频率有关:E=h。发光发光:受激电子不可能无限长时间保持。在激发状态,经过一个短时期后,它又会衰变回基态,同时发射出电磁波。1)基本假设)基本假设 -组成介质的组成介质的原子、分子原子、分子内的带点粒子(电子、离子)被准弹内的带点粒子(电子、离子)被准弹性力
4、保持在平衡位置附近,可比拟为性力保持在平衡位置附近,可比拟为弹簧振子弹簧振子,具有一定的,具有一定的固有固有振动频率振动频率;-在在入射光入射光辐照下,这些带点粒子被光波的电场分量极化,从辐照下,这些带点粒子被光波的电场分量极化,从而而发生受迫振动发生受迫振动;-如果,如果,受迫振动的频率受迫振动的频率(光频光频)与与固有频率固有频率接近接近,发生光吸收,发生光吸收,当二者当二者相等相等时,发生谐振(最强)吸收。时,发生谐振(最强)吸收。1.微观机理模型微观机理模型5.1.2 光的吸收光的吸收-Lorentz模型模型电子极化电子极化离子极化离子极化2)模型建立)模型建立 原子原子/分子分子 电
5、偶极距:电偶极距:介质平均电偶极距介质平均电偶极距(极化强度)(极化强度):erp NerP N-单位体积介质的原子数目单位体积介质的原子数目带电粒子的受迫振动方程带电粒子的受迫振动方程dtdrgkreEdtrdm 22强迫力强迫力 回复力回复力 阻尼阻尼)exp()(tizEE 光场的电场分量光场的电场分量Emerdtdrdtrd 2022NerP mg/mk/0 求解得求解得 )exp()(/220tizEimer EnerPe0 ie 22222022002 mNe 22222002 mNe电极化率电极化率储存储存损耗损耗复折射率复折射率inn 222220022 mNen 222220
6、22002221 mNenern 1)exp()(0znikEzE inn )exp().exp(0iknzzkE 相应的光强相应的光强光的传播光的传播)2exp()(02zkIzEI 指数衰减指数衰减n1.00 3)结果讨论)结果讨论 现象:光在材料中传播时,其强度呈指数衰减。0 xII e空气的空气的 ,玻璃的,玻璃的 ,而金属的,而金属的 =5110 cm2110 cm4110 cm数量级以上,因此数量级以上,因此金属对可见光是不透明的金属对可见光是不透明的。2.宏观唯象模型宏观唯象模型朗伯特定律:朗伯特定律:-介质对光的吸收系数吸收系数xI0I0s xII e布格定律布格定律3.吸收与
7、波长的关系吸收与波长的关系 取决于介质材料的性质介质材料的性质和光的波长光的波长,如图1示。(参书上图4.9)P152-0246810-422-4无线电波红外光频紫外X射线射线 电介质电介质(绝缘体(绝缘体)金金 属属半导体半导体可见光谱图图1 材料吸收率(系数)随波长的变化材料吸收率(系数)随波长的变化吸收率吸收率lg(/)m 1)可见光区可见光区 金属和半导体的吸收系数都很大,电介质材料的很小。因为:电金属和半导体的吸收系数都很大,电介质材料的很小。因为:电介质价电子所处的能带是填满的,不能吸收光子而自由运动,而光子介质价电子所处的能带是填满的,不能吸收光子而自由运动,而光子的能量又不足以
8、使价电子跃迁到导带,所以,在一定波长范围内,吸的能量又不足以使价电子跃迁到导带,所以,在一定波长范围内,吸收系数很小。而,金属和半导体在正相反。收系数很小。而,金属和半导体在正相反。0000EgE能 量 导 带 禁 带 价 带吸收的光子图图2 电子受激越过禁带在价带留下一个空穴电子受激越过禁带在价带留下一个空穴E=h Eg 价电子发生跃迁E=h Eg 电子吸收光子而跃迁到导带,产生紫外吸收峰电子吸收光子而跃迁到导带,产生紫外吸收峰。3)红外区的吸收峰)红外区的吸收峰 红外吸收与红外吸收与晶格及原子、分子晶格及原子、分子振动振动及及转动转动有关。离子的弹性振动有关。离子的弹性振动与光子辐射产生谐
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