физика лекции по оптике. Курс лекций по физике ч волновая и квантовая оптика Строение атома и ядра Красноярск 2011 Волновая оптика 2
Скачать 4.1 Mb.
|
8.7. Разрешающая способность спектральных приборов а. Призма Проходя через призму, белый цвет (луч) не только преломляется, но и разлагается в цветной радужный спектр. Рассмотрим прохождение через призму монохроматического луча света. Свет, падающий на призму, с преломляющим углом и абсолютным показателем преломления n окружающая среда вакуум, n в = 1) проходит через призму, как показано на рис. 8.10. Используя закон преломления в точках Аи С, имеем sin sin ; sin sin 1 1 2 2 n n Рис. 8.10 Волновая оптика 40 Из рис. 8.10 следует, что = ( 1 1 ) + ( 2 2 ); 1 + 2 = . Следовательно, ) sin( sin ; sin sin 1 2 2 1 n n n (8.41) = 1 + Если 1 = 2 , то угол отклонения светового луча будет наименьшим. Во многих оптических приборах применяются отражательные призмы. Для построения хода лучей в них используют закон преломления и явление полного внутреннего отражения. Световой луч, войдя в призму, испытывает одно или несколько полных внутренних отражений. Угол, образованный выходящим лучом с выходной гранью призмы, равен углу, образованному входным лучом с входной гранью. Это приводит к тому, что в отражательных призмах не наблюдается разложение белого света на различные цвета. Это не наблюдается и при прохождении белого света через плоскопараллельную пластинку. В случае, где рассматривается призма Дове, световые лучи наряду с полным внутренним отражением испытывают два преломления. При падении белого света на такую призму из нее выйдет набор лучей разного цвета. Однако из-за параллельности лучей и вследствие того, что световой пучок имеет некоторую ширину, произойдет их сложение (перекрытие) и будет наблюдаться снова белый свет. Это произойдет в том случае, если ширина пучка d< , где ширина выходящего пучка из призмы. Прим наблюдатель может разрешить (видеть раздельно, например, красный и фиолетовый лучи. Отражательную призму используют вместо второго зеркала в резонаторе лазера для получения импульсного излучения, если она вращается. Например, при числе оборотов n = 10 3 об, совершаемых отражательной призмой, получают световые импульсы длительностью 10 7 с. Максимальная величина мощности импульса составляет 10 7 Вт. Разрешающую способность призмы можно найти по формуле Волновая оптика 41 / = ( 2 1 ) n / , (8.42) где 2 и 1 различные пути хода лучей в призме и при нормальной дисперсии стекла призмы ( n / < 0). Минимальная разрешающая способность призмы, при которой может быть разрешена двойная линия натрия / 956, если 2 = 1 см длина основания призмы 1 = 0. б. Оптическая линза В науке и технике широко используются оптические собирающие и рассеивающие линзы, электронные, магнитные и гравитационные линзы. Если оптическая линза находится в среде с абсолютным показателем преломления n 1 > 1, то формула линзы записывается в виде ( ) ( ) n n R R F 1 1 2 1 1 1 1 , где n абсолютный показатель преломления материала линзы R 1 и радиусы кривизны преломляющих поверхностей линзы F фокусное расстояние линзы. Если n 1 = 1, то формула (6.41) принимает более простой вид ( ) ( ) n R R F 1 1 1 1 1 2 (8.43) или 1 1 1 f d F , (а) где f расстояние от предмета до линзы d расстояние от изображения до линзы. Рис. 8.11 На риса показан ход лучей в собирающей линзе. На рис. 8.11, б показан ход лучей в рассеивающей линзе. Угловое расстояние между двумя светящимися точечными объектами можно найти по формуле = 1 , где 1 – угловое расстояние двух Волновая оптика 42 точечных источников, даваемое идеальной линзой с диаметром объектива линзы D. Величина, обратная – есть разрешающая способность линзы оптической системы. Для телескопа угловое расстояние двухточечных источников можно найти по формуле 1 =1,22 / D, (8.44) D – диаметром объектива телескопа. 8.8. Аберрация света При использовании различных оптических приборов из-за параксиальности лучей (приосевые лучи) возникают искажения изображений предметов на экране. Существуют несколько типов аберраций оптических система. Сферическая аберрация. Сферическая аберрация наблюдается при получении изображений предметов с помощью линз. Края линзы сильнее преломляют лучи, чем преломление средней части линзы, что приводит к размытости изображения. Различные комбинации собирающих и рассеивающих линз с разными показателями преломления почти полностью удается устранить сферическую аберрацию. б. Кома. Если через оптическую систему проходит широкий пучок лучей от светящейся точки, расположенной не на оптической оси, тона экране изображение этой точки выглядит в виде светящегося пятнышка, напоминающего кометный хвост. Такая световая погрешность называется комой. Используя комбинации собирающих и рассеивающих линз, с разными показателями преломления удается устранить кому. в. Хроматическая аберрация Если оптическую систему освещают не монохроматическим светом, тов результате дисперсии изображении на экране будет не только размыто, но и окрашено по краям. Такое явление называется хроматической аберрацией. Для устранения хроматической аберрации используют комбинации собирающих и рассеивающих линз, с разными показателями преломления для совмещения фокусов нескольких цветовых лучей. г. Дисторсия Нарушение геометрического подобия между предметом и его Волновая оптика 43 изображением на экране из за больших углов падения лучей на оптические системы называют дисторсией. Различают подушкообразную и бочкообразную дисторсии. д. Астигматизм Погрешность, обусловленная неодинаковостью кривизны оптической поверхности в различных плоскостях сечения падающего светового пучка, называется астигматизмом. Устраняют астигматизм подбором различных радиусов кривизны преломляющих поверхностей оптической системы. 8.9. Дифракция рентгеновских лучей Рентгеновские лучи представляют собой электромагнитные волны с длиной волны 10 8 – 10 10 м. Если кристаллическое тело рассматривать как совокупность параллельных атомных плоскостей, находящихся на расстоянии d 10 10 м друг от друга, то для рентгеновских лучей его можно рассматривать естественной трехмерной дифракционной решеткой. Процесс дифракции рентгеновского излучения представляется как отражение излучения от системы этих плоскостей кристаллической решетки. Дифракционные максимумы возникают в направлениях, в которых вторичные (рассеянные атомами) волны распространяются с одинаковыми фазами (рис. 8.12). Дифракционные максимумы удовлетворяют условиям Лауэ a(cos – cos 0 ) = h , b(cos – cos 0 ) = k , (8.45) c(cos – cos 0 ) = , где а, b, c – периоды кристаллической решетки потрем осям 0 , 0 , 0 – углы, образованные падающими лучами , , – углы, между рассеянными лучами и осями кристалла h, k, – целые числа индексы Миллера). Вторичные когерентные волны, отразившись от различных атомных слоев интерферируют между собой. Дифракционный максимум удовлетворяет условию 2dsin = m , (8.46) где – угол скольжения d – период элементарной кристаллической решетки Рис. 8.12 Волновая оптика 44 кристалла m – порядок дифракционного максимума. Дифракция рентгеновских лучей наблюдается в кристаллах, поликристаллах, аморфных телах, жидкостях и газах. Зависимость величины и пространственного распределения интенсивности рассеянного излучения от структуры и других физических характеристик образца легла в основу рентгеноструктурного анализа и рентгенографии материалов. 8.10. Основы голографии В 1948 г. английский физик Габор предложил метод получения объемных изображений различных предметов, получивший название голографии, заключающийся в записи, воспроизведении и преобразовании волновых полей. В этом методе учитываются при записи голограммы не только амплитуды, но и фазы рассеянных предметом интерферируемых волн. В первых голограммах изображение было черно-белое. Голография происходит от греческих слов «holos» – весь, полный и «grapho» – пишу, рисую. Используя методы голографии, можно записывать и воспроизводить волновые поля различной физической природы, в том числе электромагнитные (видимого, ИК, радио, акустические, электронные и пр. Голограмма – запись на чувствительном материале интерференционной картины, возникающей в результате взаимодействия волнового поля с опорной волной. Современная цветная и объемная голограмма отражает почти все характеристики волновых полей амплитуду, фазу, спектральный состав длину волны, состояние поляризации, изменение волновых полей во времени, а также свойства волновых полей и сред, с которыми эти поля взаимодействуют. Общая схема записи голограммы приведена на рис. 6.14. Волна V 0 , отраженная предметом П, складывается с опорной волной V s от источника лазерного излучения. Опорная волна должна иметь простую форму (волновой фронт плоский или сферический) и быть когерентной по отношению к предметной волне. В результате наложения волн V 0 и V s возникает пространственная интерференционная картина (стоячая волна, представляющая собой систему поверхностей пучностей, на которых интенсивность волнового поля максимальна с чередующимися узловыми поверхностями, где интенсивность становится минимальной (на рис. 8.13 – волнистые пунктирные линии. Интерференционная картина записывается в прозрачной светочувствительной среде объемом V. После экспозиции и химической обработки голограммы в толще Волновая оптика 45 светочувствительного материала формируется фотографическое изображение, распределение плотности которого моделирует распределение интенсивности в стоячей волне. Запись и воспроизведение волнового поля с помощью голограммы можно объяснить следующим образом при записи голограммы поверхности пучностей интерференционной картины d 1 , d 2 , d 3 , ... возникают именно там, где фазы предметной и опорной волн совпадают. В точках пространства, принадлежащим этим поверхностям, волны V 0 и V S отличаются только направлением распространения. После проявления на месте поверхностей пучностей образуются своеобразные металлические или диэлектрические кривые зеркала сложной формы d d d 1 2 3 * * * , , , рис. 8.14). Когда на голограмму падает волна V S , эти зеркала изменяют направление восстановленной волны именно в тех точках, где ее фазы совпадают с фазами предметной волны V 0 После этого волны V 0 и V S не отличаются и по направлению, те. волна V S полностью преобразуется в Наблюдатель, регистрируя восстановленную голограммой волну V 0 * , не может отличить ее от истинной волны V 0 , отраженной предметом, и соответственно видит изображение этого предмета, неотличимое от самого предмета рис. Восстановленное голографическое изображение объемно, при изменении точки наблюдения изображение предмета можно увидеть с разных сторон даже то, что находится за ним. В 1962 г. русский ученый ЮН. Денисюк предложил метод голографической записи в толстослойных средах, которые способны восстанавливать и длину волн, отраженных от объекта. Голограммы стали цветными. В настоящее время для получения голограмм используют поляризацию света. Что позволяет рассматривать объемное изображение, например, молекулярной структуры кристаллов и др. Свойства голограмм весьма разнообразны. Например, они способны формировать обращенную волну, наблюдать спектральную избирательность селективность) трехмерных голограмм, проявляют способность восстанавливать голографическое изображение и т. д. С помощью методов Рис. 8.13 Рис. 8.14 Волновая оптика 46 голографии можно получать голограммы двумерные, движущихся тел, поляризационные, эхо-голограммы, объемные и т. д. Рассмотрим формирование эхо-голограммы. Голограммы, которые объединяют свойства голографии и фотонного эха, называют эхо-голограммами. Если в начальный момент времени t = 0 на резонансную среду направить импульс предметной волны V 0 , то часть атомов среды перейдет из основного состояния с энергией W 1 в возбужденное состояние W 2 (рис. 8.15). За время поперечной релаксации, в состоянии W 2 фаза колебаний атомов остается такой же, как и фаза предметной волны при t = 0. В момент времени t = опорная волна излучается в виде импульса Этот импульс обращает на 180 0 фазы колебаний всех атомов среды, после чего колебания начинают излучаться в обратном направлении. По истечении времени t = 2 cреда излучает импульс эха Волновой фронт импульса совпадает с фронтом предметной волны либо обращен. В случае эхо-голограммы пространственная память объединена с временной памятью, что позволяет воспроизводить процессы, связанные с изменениями во времени и пространстве. Лекция 5 9 . ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН С ВЕЩЕСТВОМ 9.1. Дисперсия света Дисперсией света называют зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины волны) света или зависимость фазовой скорости света в веществе от частоты. Следствием дисперсии света является разложение белого света в цветной спектр, при пропускании его через призму (рис. 9.1). Уже в 1 веке н. э. было известно, что природные шестиугольные призмы (монокристаллы) разлагают белый свет на семь основных цветов (табл. 9.1). Белый Рис. 8.15 Рис. 9.1 Волновая оптика 47 свет разделяется на семь основных цветов из-за свойств вещества призмы неодинаково преломлять лучи с различной длиной волны и вновь смешивать в белый свет при их сложении (рис. 9.1). Каждый цвет имеет набор частот в некотором интервале от до Поэтому строго монохроматических лучей света с точно фиксированной длиной волны не существует. На практике монохроматическими считают лучи, для которых 1 . Наиболее высокую степень монохро- матичности имеет излучение лазера, для которого 7 10 . В связи с этим переход от одного цвета к другому осуществляется плавно и непрерывно. Причем ширина цветных полос на экране от фиолетового до красного увеличивается. Дисперсию называют нормальной, если показатель преломления вещества с увеличением частоты увеличивается, те. Если же показатель преломления вещества с увеличением частоты уменьшается, то дисперсию называют аномальной, те. Опыты Ньютона и других исследователей показали, что с увеличением длины волны света показатель преломления уменьшается нормальная дисперсия. Используя метод скрещенных призм, Ньютон показал существование нормальной дисперсии света (рис. 9.2). Исследования аномальной дисперсии света проводил Кундт, также используя метод скрещенных призм. В качестве второй призмы он использовал призматическую кювету, заполненную раствором цианита (рис. 9.3). После прохождения светом первой призмы на экране наблюдается нормальная дисперсия. После прохождения второй призмы на экране появляется специфическая картина спектра. Если 1 < 2 , то n( 1 ) < Такое явление связано с поглощением света веществом Таблица 9.1 Красный 750 - 620 Оранжевый 620 - 590 Желтый 590 - 570 Зеленый 570 - 530 Голубой 530 - 500 Синий 500 - 450 Фиолетовый 450 - 390 Цвет , нм Рис. 9.2 Рис. 9.3 Волновая оптика 48 второй призмы (раствором цианита). При 0 происходит максимальное поглощение света. Рождественский при наблюдении дисперсии света в парах натрия использовал призму и интерферометр (рис. 9.4). Он применил метод крюков, который широко используется в современной экспериментальной оптике. В зависимости от характера дисперсии групповая скорость света в веществе может быть как больше, таки меньше фазовой скорости. Групповая скорость связана с фазовой скоростью, следующим соотношением u d dk v n dn d 1 . (9.1) В случае нормальной дисперсии (dn / dv) > 0, значит, u < v, а в случае аномальной дисперсии (dn / dv) < 0, те. Согласно классической теории дисперсии под влиянием электрического поля падающей световой волны электроны атомов и молекул начинают совершать вынужденные колебания стой же частотой. Если частота световой волны приближается к собственной частоте колебания электрона, то возникает резонанс, приводящий к поглощению света. Существование собственных частот колебаний электронов, приводящих к зависимости показателя преломления вещества n = (для прозрачных веществ = 1) от частоты падающего света, хорошо передает весь ход дисперсии света как вблизи полос поглощения, таки вдали от них.Согласно теории для n и = 1 справедливы следующие формулы , ) ( m q n 2 1 n 2 2 2 2 0 2 2 0 2 e 0 æ , ) ( m q n 2 2 2 2 2 0 2 e 0 (9.2) где n 0 число заряженных частиц в единице объема m масса заряженных частицы коэффициент затухания частота падающего света частота колебания частицы q e заряд частицы. На рис. 9.5 приведена графическая зависимость n и æ от 0 Рис. 9.4 Рис. 9.6 Рис. 9.6 Волновая оптика 49 В действительности, например, у газообразных веществ, при прохождении света наблюдается ряд полос поглощения. Это вызвано тем, что каждое вещество имеет набор, характерных для него частот. Таким образом, согласно классической теории дисперсии света каждый атом вещества рассматривается как система гармонических осцилляторов заряженных частиц с разными эффективными массами и зарядами, которые совершают незатухающие гармонические колебания с частотой . Под действием падающей электромагнитной волны все осцилляторы совершают вынужденные колебания и вносят свой вклад в поляризацию вещества, что отражается на показателе преломления (рис. 9.6). Квантовая теория дисперсии света, в отличие от классического гармонического осциллятора, рассматривает атом (даже если он одноэлектронный) как квантовую систему, излучающую не одну частоту , а целый спектр частот mn , которые в квантовой теории дисперсии и играют роль собственных частот атома. Принципиально новое явление, предсказанное квантовой теорией, состоит в том, что силы осцилляторов могут быть не только положительными, но и отрицательными. В соответствии с этим различают положительную и отрицательную дисперсии. В случае отрицательной дисперсии при распространении света в веществе имеет место его усиление, т. к. можно создать инверсионную заселенность энергетических уровней. Явление инверсионной заселенности энергетических уровней широко используется в лазерах. |