Глава 3.1. Оптическое излучение 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глава 3.1. Оптическое излучение



Оптическим излучением называется электромагнитное излучение которое эффективно исследуется оптическими методами.

В электра и радиотехнике электромагнитные колебания характеризуются частотой и реже длиной волны в оптике - длиной волны. Зависимость между длиной волны и частотой колебаний определяется выражением = v/n

где v — скорость света в данной оптической среде; n — длина волны излучения в данной оптической среде.

Частота колебаний излучения остается постоянной в любой оптической среде тогда как скорость света и длина волны изменяют свою величину. Длина волны оптического излучения измеряется в микрометрах (мкм) нанометрах (нм) и ангстремах (А) имеющих соотношение

1 м = 106 мкм=109 нм=1010 А.

Диапазон оптического излучения на шкале электромагнитных волн занимает незначительный участок и находится в пределах от 103 нм до 750 мкм

Шкала длин волн.

Оптическое излучение подразделяется на четыре области:

- рентгеновскую - =103- 10 нм;

ультрафиолетовую - =10 - 380 нм;

видимую - =380 - 770 нм;

инфракрасную - = 770 нм -750 мкм.

Указанные границы областей и диапазоны длин волн условны и даны для вакуума.

Видимая область оптического излучения воспринимается человеческим глазом и вызывает зрительные ощущения. Рентгеновская ультрафиолетовая и инфракрасная области человеческим глазом не воспринимаются и являются невидимыми.

Таблица 1

Цветовое восприятие Длина волны, нм

Фиолетовый 380-450

Синий 450-480

Голубой 480-510

Зеленый 510-550

Желто-зеленый 550-575

Желтый 575-585

Оранжевый 585-620

Красный 620-770

Оптическое излучение бывает монохроматическим и немонохроматическим

Монохроматическое - это излучение одной определенной длины волны или в очень узком диапазоне длин волн. От длины волны монохроматического излучения видимой области зависит его цветовое восприятие глазом.

В табл. 1 приведено цветовое восприятие человеческим глазом видимого излучения в зависимости от длины волны.

Приведенное цветовое восприятие света различных длин волн является примерным и зависит от индивидуальных особенностей глаза.

Для получения монохроматического излучения используются отдельные типы оптических квантовых генераторов и газоразрядных ламп.

Большинство источников света испускает сложное по своему составу излучение состоящее из ряда монохроматических излучений. Такое излучение называется не монохром этическим или сложным. Совместное действие монохроматических излучений во всем видимом диапазоне называется полным или интегральным излучением. Полное излучение воспринимается как «белый» дневной свет. Основным источником полного излучения является солнце дающее излучение в диапазоне длин волн от 200 до 800 нм.

Глава 3.2. Оптическая среда

Оптической средой называется такая среда которая прозрачна для оптического излучения или хотя бы для какого-либо участка его диапазона. Характер распространения излучения зависит от свойств среды в которой оно распространяется. К основным оптическим свойствам среды относятся изотропность однородность прозрачность скорость распространения оптического излучения (скорость света).

В изотропных средах оптические свойства во всех направлениях одинаковы. Среды у которых проявляется различие оптических свойств в зависимости от направления распространения в ней оптического излучения называются анизотропными.

В однородных средах во всем объеме обеспечивается постоянство оптических свойств и свет распространяется прямолинейно. В неоднородных средах прямолинейность искажается на участках с отличающимися оптическими свойствами.

Прозрачность среды влияет на величину потери световой энергии при прохождении излучения через данную среду. Чем ниже прозрачность среды тем больше потери световой энергии. Оптическое стекло является основным материалом для изготовления оптических деталей поэтому к нему предъявляются повышенные требования с точки зрения его однородности изотропности и прозрачности.

Скорость распространения оптического излучения в различных средах не одинакова. Наибольшего значения она достигает в вакууме и составляет 300 000 км/с.

При переходе из одной оптической среды в другую скорость света изменяется. Она либо уменьшается либо увеличивается. По этой причине на границе оптических сред световые лучи изменяют направление отклоняясь от первоначального т.е. преломляются.

Отношение скорости оптического излучения в вакууме с к скорости его в данной оптической среде v называется абсолютным показателем преломления или просто показателем преломления п

n = c / v

Показатель преломления для оптического стекла является одной из основных характеристик так как от его значений зависит преломляющее действие оптических деталей. Значения п для каждой марки стекла должны быть строго определенными поскольку они учитываются при конструировании и расчетах оптических систем. Показатель преломления оптического стекла измеряется на приборе называемом рефрактометром.

Ниже приведены показатели преломления отдельных сред:

Таблица 2. Показатели преломления отдельных сред

Стекло оптическое 1.45 – 2.00

Кварц кристаллический 1.55

Бальзам (клей оптический) 1.54

Алмаз 2.42

Лед 1.31

Вода 1.33

Воздух 1.0003

На практике показатель преломления воздуха при p=700 мм рт. ст. и t° = 20°С принимается равным единице. Показатели преломления сред определяются относительно воздуха и называются относительными.

Глава 3.1. Дисперсия света

Скорость распространения света в одной и той же среде зависит от длины волны излучения следовательно и величина показателя преломления n зависит от длины волны. Показатель преломления среды является функцией длины волны: n=f(l). Зависимость показателя преломления оптической среды от длины волны светового излучения называется дисперсией света.

Если показатель преломления среды с увеличением длины волны уменьшается то такая дисперсия называется нормальной. Прозрачные вещества в том числе и оптическое стекло имеют нормальную дисперсию.

В видимой области оптического диапазона излучения для. фиолетового света среда имеет самый большой показатель преломления а при красном свете - наименьший.

В области полос поглощения вещества и вблизи них происходит нарушение нормальной дисперсии: показатель преломления уменьшается с уменьшением длины волны. В таком случае дисперсия называется аномальной.

Дисперсия света является причиной разложения естественного белого света на монохроматические составляющие - спектр - при прохождении его через преломляющую дисперсионную призму (рис. 3).Естественный свет состоящий из монохроматических излучений с длинами волн пройдя призму оказывается разложенным на его составляющие которые наблюдаются на экране в виде цветных полос.

 

Спектр белого света в порядке убывания длин волн состоит из семи цветов плавно переходящих друг в друга: красного оранжевого желтого зеленого голубого синего и фиолетового.

Глава 3.4. Спектр

Спектром называется совокупность монохроматических излучений входящих в состав сложного излучения. Шкала электромагнитных волн представляет собой их спектр где излучения распределены последовательно в зависимости от длины волны. (7 с.406.)

Таблица 3. Основные спектральные линии

шкалы электромагнитных волн

Обозначение линии Фраунгофера Цвет

Длина волны,

нм

Химический элемент

А’ темно-красный 766,5 К – калий

С красный 656,6 Н – водород

C’ красный 643,8 Cd – кадмий

D желтый 589,3 Na – натрий

d желтый 587,6 He – гелий

e зеленый 546,1 Hg – ртуть

F голубой 486,1 Н – водород

F’ голубой 480,0 Cd – кадмий

h фиолетовый 404,7 Hg – ртуть

H темно-фиолетовый 396,8 Са - кальций

 

Спектр Солнца относится к спектрам поглощения так как происходит поглощение части излучения средами солнечной фотосферы и атмосферы земли. Линии поглощения в спектре солнца называются фраунгоферовыми линиями в честь ученого Фраунгофера занимавшегося их исследованием. Фраунгоферовы линии в спектре Солнца находятся в строго определенных местах и обозначаются прописными и строчными буквами латинского алфавита. В табл. 3 приведены основные спектральные линии.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; просмотров: 1015; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.135.219.166 (0.007 с.)