04 第4章材料的光学性能1.16
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材料的光学性能利用材料的光学性能和各种不同的用途有关。
其中比较重要的是那些用作窗口、透镜、棱镜、滤光镜、激光器、光导纤维等的以光学性能为主要功能的光学玻璃、晶体等。
有些特殊用途的光学零件,例如高温窗口、高温透镜等,不宜采用玻璃材料,需采用透明陶瓷材料,例如成功地应用在高压钠灯灯管上的透明陶瓷。
因为它需要能承受上千度的高温,以及钠蒸气的腐蚀,对它的主要光学性能要求是透光性。
§4.1 光通过介质的现象一.折射 1.折射率的定义1)定义光是具有一定波长的电磁波,光的折射可理解为光在介质中传播速度的降低而产生的(以真空中的光速为基础)。
当光从真空进入较致密的材料时,其速度是降低的。
定义为:光在真空和材料中的速度之比即为材料的折射率:n=v真空/v材料=c/v材料 (4.1)2)绝对折射率与相对折射率(1)绝对折射率材料相对于真空中的折射率称为绝对折射率,即式(4.1),一般将真空中的折射率定为1。
(2)相对折射率由于在实际工作中使用绝对折射率不方便,因此使用相对折射率的概念。
相对于空气的折射率称为相对折射率:n′=va/v材料(3)绝对折射率与相对折射率的关系∵n= c/v材料则 v材料= c/ n又∵空气的绝对折射率为:na= c/va ,则va= c/ na∴因此,n=na·n′=1.00023 n′由此可知,通常情况下,采用相对折射率来代替绝对折射率,是可行的。
2.两种材料间的相对折射率如果光从材料1,通过界面传入材料2时,与界面法向所形成的入射角i1、折射角i2与两种材料的折射率n1和n2现有下述关系:(4.2)式中:v1及v2分别表示光在材料l及2中的传播速度,n21为材料2相对于材料l的相对折射率。
介质的折射率永远是大于l的正数。
如空气的n =1.0003,固体氧化物n=1.3-2.7,硅酸盐玻璃n=1.5-1.9。
3.影响折射率的因素不同组成、不同结构的介质的折射率是不同的。
第四章材料的光学性能_材料物理第四章主要介绍材料的光学性能,包括传统光学性能和现代光学性能。
在本章中,我们将探讨材料的折射率、透过率、吸收率、反射率、透射率和散射率等光学性能,并深入了解这些性能对材料的应用和性能起到的影响。
首先,折射率是一个物质对光的折射能力的度量。
它表示光在通过一种介质时,光线的传播速度相对于真空中的传播速度的比值。
折射率越大,光线在介质中的传播速度越慢,同时也会使光线的传播方向发生变化。
折射率在光学器件的设计和制造中起着至关重要的作用,例如在光纤通信和光学透镜等领域。
透过率是指光线从一个介质传播到另一个介质时的透明程度。
透过率越高,介质光学效果越好。
材料的透过率取决于折射率和吸收率等因素。
在光学器件中,透过率是一个重要的性能指标,它决定了器件的光学传输效率和亮度。
吸收率是材料吸收光的能力。
当光线穿过材料时,一部分能量被材料所吸收,而另一部分则被材料所反射或透射。
吸收率对于材料的应用非常重要,特别是在光电子器件和光热器件中。
高吸收率的材料可以有效地将光能转化为电能或热能,以实现各种功能。
反射率是指光线从介质中的表面反射回来的能力。
反射率取决于入射角度和材料的折射率。
反射率高的材料适用于光学镜面和反射镜等应用,可以将光线有效地反射出去,而不是被吸收或透射。
透射率是指光线通过材料时传输的能力。
透射率在光学器件和材料中起着重要作用,尤其是在光纤传输和光学滤波器等应用中。
高透射率的材料可以有效地传输光线,减少能量损失。
散射率是指光线在碰撞或与材料表面相互作用时发生方向改变的能力。
散射率对于材料的外观和质量也有很大影响,尤其是在透明材料和杂质掺杂材料中。
控制散射率可以改善材料的光学性能,使其更适用于各种应用。
总之,材料的光学性能对于很多应用至关重要。
通过理解和控制材料的折射率、透过率、吸收率、反射率、透射率和散射率等光学性能,我们可以设计和制造出更好的光学器件和材料,满足不同领域的需求。