【精品】物理光学PPT课件(完整版)
《高三物理光学》课件
光的应用
光的应用范围
探索光的应用范围,包括通信、医学、照明 和信息技术等领域。
光导纤维
研究光导纤维的原理和结构,探索它在通信 和数据传输中的广泛应用。
ห้องสมุดไป่ตู้
光学器件
介绍光学器件,如透镜、反射镜和光栅,以 及它们在实际应用中的作用。
激光技术
了解激光技术的原理和应用,包括激光制造、 激光医学和激光测量等领域的应用。
结束语
本次《高三物理光学》PPT课件深入解析了光的本质和光学现象,并介绍了 光的应用领域和技术。希望这些知识能帮助你更好地理解光学,并激发你对 科学的热爱。
谢谢收看!
介绍光的传播方式,包括直线传播、弯曲传 播以及在不同介质中的传播特性。
光的反射和折射
了解光的反射和折射现象,以及它们在实际 生活中的应用,如镜子和透镜。
光的干涉和衍射
1
杨氏双缝干涉实验
2
介绍杨氏双缝干涉实验,探讨干涉条
件和干涉图样的特点。
3
菲涅尔衍射
4
深入了解菲涅尔衍射现象和菲涅尔衍 射原理,以及它们在光学实验中的应
用。
光的干涉
揭示光干涉的原理和现象,包括干涉 条纹和干涉仪器的应用。
光的衍射
研究光的衍射现象和衍射规律,包括 单缝衍射和衍射光栅的应用。
光的色散和偏振
光的色散
解析光的色散现象,包括频率 和波长对光散射的影响,以及 它们在自然界中的表现形式。
偏振现象
探索光的偏振现象,理解光的 偏振方式以及偏振器在实际生 活中的应用。
《高三物理光学》PPT课 件
在这个《高三物理光学》PPT课件中,我们将深入探讨光的本质和光学现象, 帮助你更好地理解光的特性和应用。
《大学物理光学》PPT课件
3
光学仪器的发展趋势 随着光学技术的不断发展,光学仪器正朝着高精 度、高灵敏度、高分辨率和自动化等方向发展。
03
波动光学基础
Chapter
波动方程与波动性质
波动方程
描述光波在空间中传播的数学模型,包括振幅、频率、波长等参现象,是波动光学的基础。
偏振现象及其产生条件
干涉仪和衍射仪使用方法
干涉仪使用方法
通过分束器将光源发出的光波分成两束,再经过反射镜反射后汇聚到一点,形成干涉图样。通过调整反射镜的位 置和角度,可以观察不同干涉现象。
衍射仪使用方法
将光源发出的光波通过衍射光栅或单缝等衍射元件,观察衍射现象。通过调整光源位置、衍射元件参数等,可以 研究光的衍射规律。
光的反射与折射现象
光的反射
光在两种介质的分界面上改变传播方向又返回原来 介质中的现象。反射定律:反射光线、入射光线和 法线在同一平面内,反射光线和入射光线分居法线 两侧,反射角等于入射角。
光的折射
光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生 改变的现象。折射定律:折射光线、入射光线和法 线在同一平面内,折射光线和入射光线分居法线两 侧,折射角与入射角的正弦之比等于两种介质的折 射率之比。
了解干涉条纹的形成和特点。
衍射光栅测量光谱线宽度
03
使用衍射光栅测量光谱线的宽度,掌握衍射光栅的工作原理和
测量方法。
量子光学实验项目注意事项
单光子源的制备与检测 了解单光子源的概念、制备方法及其检测原理,注意实验 过程中的光源稳定性、探测器效率等因素对实验结果的影 响。
量子纠缠态的制备与观测 熟悉量子纠缠态的基本概念和制备方法,掌握纠缠态的观 测和度量方法,注意实验中的环境噪声、探测器暗计数等 因素对纠缠态的影响。
《物理光学》课件
过一定时间以后,电磁振动所到达的各点将构成一个以O点为中
心的球面,如图所示。这时的波阵面是球面,这种波就称为球
面波。
光线
波面
O
R
设图中的球面波为单色光波。由于球面波波面上各点的位相相 同,因此只需研究从O点发出的任一方向上各点的电磁场变化规 律,即可知道整个空间的情况。 取沿OR方向传播的光波为对象。设O点的初相为0,则距O点为r 的某点P的位相为
nc v
代入c、v各自的表达式,有
n c v
00
rr
r为相对介电常数,r为相对磁导率。
对除磁性物质以外的大 多数物质而言, r 1,故 n r
这个表达式称麦克斯韦 关系。
§3 平面电磁波 本节根据波动的两个偏微分方程,结合边界条件、初始条件,
得出其中的平面波解-平面波的波函数。
对积分得
2E z 2
1 v2
2E t 2
2E 4
0
即
E
0
E g
g 是的任意矢量函数
再对 积分得
E
g
d
f2
f1
f2
f1z vt f2 z vt
vt
取周期为2的余弦函数作为波动方 程的特解:
E
A cos
2
z
vt
3
B
A
cos
2
z
vt
4
二 平面简谐波
(3)(4)式是平面简谐波的波函数,即我们认定研究的电磁 波为平面简谐波。
《初中物理光学》PPT课件
课件•光学基础知识•透镜及其应用•光的色散与光谱目录•光的干涉与衍射•光学仪器与使用•光学实验与探究光学基础知识光是一种电磁波光的传播速度光的传播路径030201光的本质与传播光源与光线光源能够自行发光的物体称为光源。
如太阳、电灯等。
光线为了形象地表示光的传播路径和方向,我们通常用一条带箭头的直线来表示光线。
箭头指向表示光的传播方向。
光线的分类根据光源和光线的特点,可以将光线分为平行光线、发散光线和会聚光线等。
光的直线传播光沿直线传播的条件01光沿直线传播的现象02光沿直线传播的应用03光的反射与折射光的反射光的折射反射与折射的应用透镜及其应用透镜的种类与性质凸透镜凹透镜透镜的焦点和焦距凸透镜成像规律当物体为实物时,成正立、缩小的虚像,像和物在同一侧。
当物体为虚物,凹透镜到虚物的距离为一倍焦距(指绝对值)以内时,成正立、放大的实像,像与物在透镜的同侧。
当物体为虚物,凹透镜到虚物的距离为一倍焦距(指绝对值)时,成像于无穷远。
当物体为虚物,凹透镜到虚物的距离为一倍焦距以外两倍焦距以内(均指绝对值)时,成倒立、放大的虚像,像与物在透镜的异侧。
当物体为虚物,凹透镜到虚物的距离为两倍焦距(指绝对值)时,成与物体同样大小的虚像,在透镜异侧。
凹透镜成像规律老花眼镜利用凸透镜对光线的会聚作用制成的。
利用凹透镜对光线的发散作用制成的。
放大镜利用凸透镜成正立、放大的虚像的原理制成的。
照相机利用凸透镜成像规律中物距大投影仪立、放大的实像的原理制成的。
透镜在生活中的应用光的色散与光谱光的色散现象光的色散现象原理光的色散现象定义不同颜色的光在介质中的折射率不同,因此当复色光通过棱镜等介质时,会被分解为不同颜色的单色光。
光的色散现象实例光谱的分类根据产生方式不同,光谱可分为发射光谱、吸收光谱和反射光谱等。
光谱的概念光谱是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案。
光谱的特点不同元素或化合物在特定条件下产生的光谱具有特征性,因此光谱分析在化学、物理等领域具有广泛应用。
物理光学基础知识ppt课件
04
光源与光谱分析
光源类型及特性
1 2 3
热辐射光源
通过加热物体产生光辐射,如白炽灯、黑体辐射 源等。具有连续的光谱分布,色温与发光体温度 相关。
气体放电光源
利用气体放电产生光辐射,如荧光灯、钠灯等。 光谱分布与放电物质及条件有关,可实现特定波 长的光输出。
激光光源
通过受激辐射产生相干光,具有单色性、方向性 和高亮度等特点。广泛应用于科研、工业、医疗 等领域。
光谱分析原理及方法
光谱分析原理
01
不同物质具有不同的光谱特征,通过对物质发射、吸收或散射
的光进行分析,可以了解物质的成分、结构等信息。
光谱分析方法
02
包括发射光谱分析、吸收光谱分析、拉曼光谱分析、荧光光谱
分析等。各种方法具有不同的特点和适用范围。
光谱仪器
03
常用的光谱仪器有分光光度计、光谱仪、原子发射光谱仪等。
衍射现象
单缝衍射
单色光通过单缝时,在屏幕上形成中央亮纹、两侧明暗相 间的衍射条纹,表明光在传播过程中遇到障碍物或小孔时 会发生偏离直线传播的现象。
圆孔衍射
单色光通过小圆孔时,在屏幕上形成明暗相间的圆环状衍 射条纹,揭示了光的波动性。
泊松亮斑
当单色光照射到不透光的小圆板上时,在圆板后面的屏幕 上会出现一个亮斑,即泊松亮斑,这是光的衍射现象的一 个著名实例。
于携带和使用。
智能化
结合人工智能和机器学习技术 ,实现光学设备的自动化和智 能化操作。
多功能化
将多种光学功能集成在一个设 备上,提高设备的综合性能。
高精度化
提高光学设备的测量精度和稳 定性,满足高精度测量和实验
需求。
06
总结与展望
《大学物理物理光学》PPT课件
(Wave optics)
Introduction
Review of history
The period of Ancient optics
The period of geometric optics The period of wave optics The period of quantum optics
橙 622~597 4 .8 110 ~ 45 .0 110 4 610
黄 597~577 5 .0 110 ~ 45 .4 110 4 570
绿 577~492 5 .4 110 ~ 46 .1 110 4 540
青 492~470 6 .1 110 ~ 46 .4 110 4 480
相干条件:
(1)振动方向相同
(2)频率相同
(3)有恒定的位精相选pp差t
14
相干光的获得
分波阵面法:
在光源发出的 同一波阵面上 取两个点光源, 该两个点光源 发出的光为相 干光(杨氏实 验)
波阵面分割法
s1
光源 *
s2
精选ppt
15
分振幅法:
利用反射或 折射把一束 光的振幅分 成两部分, 这两部分光 为相干光 (薄膜干涉)
独立性:各原子各次发光相互独立,各波列互不相干.
非相干(不同原子发的光)
非相干(同一原子先后发的光)
精选ppt
11
激光属于受激辐射
• E2 • E1
2.激光
波列
E 2 E 1 /h
光波的相位、频率、振动方向以及传播方向都和原 来的入射光相同,即它们具有好
谱线宽度
例:普通单色光
: 10-2 10 0A
0
高考物理光学ppt课件
折射现象
折射率与光速的关系
不同介质中光速不同,折射率与光速 成反比。
光从一种介质斜射入另一种介质时, 传播方向发生改变的现象,如棱镜分 光、透镜成像等。
2024/1/25
9
全反射与临界角
全反射现象
当光从光密介质射入光疏介质时,如果入射角大于或等于某一特定 角度(临界角),则光线完全反射回原介质,不再进入光疏介质。
2024/1/25
22
06 高考物理光学备考策略
2024/1/25
23
熟悉考纲要求和考试形式
2024/1/25
01
仔细阅读并理解高考物理考纲中 光学部分的要求,明确考试形式 和评分标准。
02
了解历年高考物理光学试题的命 题规律和难易程度,为备考制定 合理的复习计划。
24
系统复习光学基础知识
熟练掌握几何光学的 基本概念和规律,如 光的反射、折射、全 反射等。
27
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
2024/1/25
28
全反射现象
当光从光密介质射入光疏介质时,如果入射角大于或等于临界角,就会 发生全反射现象。
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考点二:透镜成像原理及应用
透镜的分类及特点
凸透镜和凹透镜的形状、光学性质及其成像特点 。
透镜成像规律
物体在透镜的不同位置时,成像的位置、大小和 倒正情况。
透镜的应用
了解透镜在日常生活、生产和科研中的应用,如 照相机、投影仪、放大镜等。
2024/1/25
15
光的干涉现象及应用
双缝干涉
光通过两个小缝后,在屏幕上产 生明暗相间的干涉条纹,用于测
量光的波长。
薄膜干涉
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绪论
1. 物理光学的研究对象和内容
光学是研究光的本性,光的传播以及它和物质相互作 用的学科。
光学
几何光学 物理光学 现代光学
波动光学 量子光学
几何光学:基于“光直线传播”的概念讨论光的传播规律 几何光学三个基本定律(直线传播,折射、反射定律)。
是光波衍射规律的短波近似。
它们在方法上是几何的,在物理上不涉及光的本质。
f ( ) 1 cos Ts ( )
在三个坐标轴方向上方向的空间频率为:
fx
cos
fy
cos
fz
cos
f x , f y , fz 又称为三维简谐波固有空间频率 f 的坐标轴分量。
f
2 x
f
2 y
f
2 z
1
2
f
2
光波的空间频率分量反映了波的传播方向, 所以可以根据光的波长和空间频率分量写出 波函数:
I A2 E(r ) E*(r )
此公式也适用于非单色光。
x 2π
O
0 y
-2π
共轭光波,也就是与原复振幅共轭的复振幅所描述的光波。 以图1.5的情形为例,z=0平面上的复振幅为:
E(r ) Aexp(ikx sin )
其中的γ也是入射光波的入射角。 其共轭为:
E*(r) Aexp(ikxsin ) Aexpikxsin( )
波面为球面的波被称为球面波。
理想点光源发出的波为球面波。
一个在真空或各向同性介质中的 理想点光源,它向外发射的光波 是球面光波,等相位面是以点光 源为中心、随着距离的增大而逐 渐扩展的同心球面。
1.3.1 球坐标系中的波动微分方程
球面波具有球对称性,在球坐标系中,球面波的波
精品物理光学PPT课件(完整版)
激光源、双缝、屏幕。
实验现象
在屏幕上观察到明暗相间的干涉条纹。
理论分析
通过双缝的光波在屏幕上叠加,形成干涉图样。根据干涉条件,可推 导出条纹间距与光源波长、双缝间距及屏幕距离的关系。
薄膜干涉原理及应用
01
薄膜干涉
光波在薄膜前后表面反射后叠加形成的干涉现象。
02 03
原理分析
光波在薄膜前后表面反射时,相位发生变化,当光程差为半波长的奇数 倍时,反射光相互加强,形成亮纹;当光程差为半波长的偶数倍时,反 射光相互减弱,形成暗纹。
光的偏振现象
光波是横波,其振动方向 垂直于传播方向。通过偏 振片可以观察到光的偏振 现象。
几何光学基本概念
光线和光束
光线表示光传播的路径和 方向,光束是由无数条光 线组成的集合。
光的反射和折射
光在两种不同介质的交界 面上会发生反射和折射现 象,遵循反射定律和折射 定律。
透镜成像
透镜是一种光学元件,可 以改变光线的传播方向。 通过透镜可以形成实像或 虚像。
光的色散
色散是指复色光分解为单色光的现象 。牛顿的棱镜实验揭示了光的色散现 象。
02
光的干涉现象
干涉现象及其条件
干涉现象
干涉图样
两列或多列光波在空间某些区域相遇 时,光强在空间重新分布的现象。
明暗相间的条纹,反映了光波的振幅 和相位信息。
干涉条件
两列光波的频率相同、振动方向相同 、相位差恒定。
双缝干涉实验分析
量子光学应用与前景
列举量子光学在量子通信、量子计算、量子精密测量等领域的应 用,以及未来可能的发展趋势和挑战。
06
实验方法与技巧指导
基本实验仪器使用说明
分光计
2024版物理光学ppt课件
物理光学ppt课件•光的波动性质•几何光学基础•物理光学器件•光的量子性质目•现代光学技术•物理光学实验录01光的波动性质干涉是指两束或多束光波在空间某些区域相遇时,相互作用产生加强或减弱的现象;其原理是光波的叠加原理。
定义与原理两束光波频率相同、振动方向相同、相位差恒定。
产生条件杨氏双缝干涉实验、薄膜干涉等。
应用举例定义与原理衍射是指光波在传播过程中,遇到障碍物或穿过小孔时,偏离直线传播路径的现象;其原理是光波的绕射能力。
产生条件障碍物或小孔的尺寸与光波长相近或比光波长小。
应用举例单缝衍射、圆孔衍射、光栅衍射等。
偏振是指光波在传播过程中,振动方向只限于某一固定方向的现象;其原理是光波的横波性质。
定义与原理产生条件应用举例光波通过偏振片或反射、折射等过程。
偏振片的应用、偏振光的干涉等。
030201光的波动理论认为光是一种波动的物质,具有干涉、衍射等波动特性。
认为光是一种电磁波,具有电场和磁场交替变化的特点。
认为光是由一份份能量子组成的,即光子,具有粒子性。
认为光既具有波动性又具有粒子性,二者是统一的。
光的波动说光的电磁理论光的量子理论光的波粒二象性02几何光学基础表示光传播方向的几何线,常用带箭头的直线表示。
光线定义由许多光线组成的集合,表示光的传播路径和范围。
光束定义光束由无数条光线组成,光线是光束的组成部分。
光线与光束的关系光线与光束光的反射定律反射定律内容入射光线、反射光线和法线在同一平面内,入射光线与反射光线分居法线两侧,入射角等于反射角。
反射定律应用解释镜面反射、漫反射等现象,是光学仪器设计的基础。
光的折射定律折射定律内容入射光线、折射光线和法线在同一平面内,入射光线与折射光线分居法线两侧,入射角的正弦与折射角的正弦成正比。
折射定律应用解释光的折射现象,如透镜、棱镜等对光的偏折作用。
成像原理光线通过透镜后发生折射,根据折射定律和透镜形状形成不同的像。
透镜类型凸透镜和凹透镜,分别具有会聚和发散作用。
《物理光学》PPT课件
h N / 2 单色光波长
M1走过的距离 视场中心移过的条纹的数目
6
3、泰曼干涉仪 结构原理 在迈克尔逊干涉仪的一个光路中加入了被测光学器件
单色准直光照明,使产生等厚干涉条纹,用于检验光 学零件的综合质量 检验原理 通过研究光波波面经光学零件后的变形确定零件质量
7
8
4、马赫-曾德干涉仪
结构和光路走向如图 适用于研究气体密度迅速 变化的状态
IG
Ii
1
F
s
Ii in
2
22
在F点,1=2m
2
,
2
2 m
2
IF
1
2Ii F sin2 (
4)
1
2Ii F(
4)2
G1 G2
Dd
d1
d2
当IF 0.81IM时,
2Ii 1 F(
4)2
0.81
Ii
Ii
1 F(
2)2
得到 其中
=4.15 2.07 Fs
s F ,为条纹精细度。 2
= 4 =21-,当 1时,变得很小。
F
(5) 条纹精细度s
定义:相邻条纹相位差2与 条纹锐度之比
s 2
F
2 1
反射率越趋近于1, s值越大,
条纹越精细,条纹锐度也越好。
二、法布里-泊罗干涉仪(一种多光束干涉装置)
(一)仪器结构
法布里-泊罗标准具(F-P)
玻璃板或石英板 隔圈
镀膜(提高表面的反射率)
......
Anr A(i)tt(r)(2n1) exp i(n 1) ,
r
t'
t
r'
r'
物理光学第一章节PPT
ˆ r s f ( x, y, z; t ) A cos[(t ) 0 ] v
2 ; T
引入波矢
2
2 ˆ 2 ˆ ˆ k s k k 平面波方程变为 v vT
f ( x, y, z; t ) A cos(t k r 0 )
第一篇
物理光学(波动光学)
主要内容
第1章 光波的基本性质 第2章 光的干涉 第3章 光的衍射 第4章 晶体光学基础 第5章 光的吸收、色散和散射
第1章 光波的基本性质
光波是电磁波。因此要了解光波的基本性质,首先 要知道电磁波的基本性质。
1.1 电磁场基本方程 一、麦克斯韦方程组 相互作用和交变的电场和磁场的总和,称为电 磁场。交变的电磁场按照电磁定律的传播就形成了 电磁波。电磁波用电场强度E和磁感应强度B、电 位移矢量D和磁场强度H来描述,描述这四个量之 间相互关系的就是麦克斯韦方程组。
2. 球面波
现再给出波动方程的另一个简单解:球面波的 解。球面波是指波面为一球面的波。一般从点光源 发出的光波就是球面波。(当观察点到光源的距离 比光源线度大十倍以上时 ,这光源就可看作点光 源。)由于球面波的波面是球面,同一个球面上的 ˆ, t ), s ˆr ˆ 点有相同的振动状态。因此 f f (r s 波方程解的形式则为f = f ( r , t ) , r=r (x ,y ,z )
麦克斯韦方程组的积分形式
r r r r B E dl dS Ñ t C S
Ò
S
r r D dS dV
V
Ò
S
r r B dS 0
r r r r D r H dl J dS Ñ A t C
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讨论无限扩展的均匀、各向同性、透明、无源的媒质
E
B
B
t E
t
E 0
B 0
将上页第二式两端对时间求导并交换左端的求导次序,得:
将上页第一式代入上式,并考虑到:
( E) ( E) 2E
得到:
2E
2E t 2
注释:
a (b c ) (a c )b (a b )c
• 薄膜光学的建立,源于光学薄膜的研究和薄膜技 术的发展;
• 傅立叶光学的建立源于数学、通讯理论和光的衍 射的结合;它利用系统概念和频谱语言来描述光 学变换过程,形成了光学信息处理的内容.
• 集成光学源于将集成电路的概念和方法引入光学 领域;
• 非线性光学源于高强度激光的出现、它研究当介质已不 满足线性叠加原理时所产生的一些新现象,如倍频,混 频,自聚焦等;
物理光学
绪论
1. 物理光学的研究对象和内容
光学是研究光的本性,光的传播以及它和物质相互作 用的学科。
光学
几何光学 物理光学 现代光学
波动光学 量子光学
几何光学:基于“光直线传播”的概念讨论光的传播规律 几何光学三个基本定律(直线传播,折射、反射定律)。
是光波衍射规律的短波近似。
它们在方法上是几何的,在物理上不涉及光的本质。
n c
r r
除铁磁性介质外,大多数介质的磁性都很弱,可以认为μr≈1。 因此, 折射率可表示为
n r
此式称为麦克斯韦关系。对于一般介质,εr或n都是频率的函数, 具体的函数关系取决于介质的结构。
电磁波谱
自从19世纪人们证实了光是一种电磁波后,又经过 大量的实验,进一步证实了X射线、γ射线也都是电磁 波。它们的电磁特性相同,只是频率(或波长)不同而 已。如果按其频率(或波长)的次序排列成谱,称为电 磁波谱,如表1-1所示。通常所说的光学区域(或光学 频谱)包括红外线、可见光和紫外线。由于光的频率极 高(1012~1016Hz),数值很大,使用起来很不方便, 所 以采用波长表征,光谱区域的波长范围约从1 mm到 10 nm。 人们习惯上将红外线、可见光和紫外线又细 分为:
• 基本问题:在各种条件下的传播问题。 • 基本原理:惠更斯-菲涅耳原理。 • 波前:原为等相面,现泛指波场中的 任一曲面,
更多的是指一个平面。
• 主要方法:如何描述、识别、分解、改造、记录 和再现波前,构成了波动光学的主要方法。
量子光学:研究光与物质的相互作用的问题。
• 把光视为一个个分立的粒子(光子),它主要用于 分析辐射、光发射以及光与物质的相互作用。
近紫外 380 nm~300 nm 紫外线(400 nm~10 nm) 中紫外 300 nm~200 nm
同理可得:
2H
2H t 2
0
一维情况下:
2E z 2
2E t 2
若令 :
1
可将以上两式变化为:
2E
1
2
2E t 2
0
2H
1
2
2H t 2
0
此即为交变电磁场所满足的典型的波动方程,它说明了交变电 场和磁场是以速度v传播的电磁波动。由此可得光电磁波在真空 中的传播速度为 :
为表征光在介质中传播的快慢, 引入折射率:
几何光学主要是从直线传播,折射、反射定律等实 验定律出发,讨论成像等特殊类型的传播问题。
波动光学:研究光的波动性(电磁波)的学科。 主要内容有光的干涉、衍射、偏振,光在各向同性介 质中的传播规律及光在各向异性介质中的传播规律。
• 研究光的波动性(干涉、衍射、偏振)以及用波 动理论对光与物质相互作用进行描述的学科。
远红外 1 mm~20 μm 红外线(1 mm~0.76 μm) 中红外 20 μm~1.5 μm
近红外 1.5 μm~0.76 μm
可见光(760 nm~380 nm)
红 色 760 nm~650 nm 橙 色 650 nm~590 nm 黄 色 590 nm~570 nm 绿 色 570 nm~490 nm 青 色 490 nm~460 nm 蓝 色 460 nm~430 nm 紫 色 430 nm~380 nm
1. 麦克斯韦方程组和物质方程
1). 积分形式的麦克斯韦方程组
E dl C
A
B t
ds
AD ds V dv
AB ds 0
H dl C
(J
A
D t
)
ds
2). 微分形式的麦克斯韦方程组E来自BtD
B 0
H
J
D
t
由麦克斯韦方程组可
知:不仅电荷和电流是 产生电磁场的源,而且 时变电场和时变磁场互 相激励,因此,时变电 场和时变磁场构成了不 可分割的统一整体—— 电磁场。
• 在这领域内有时可用经典理论,有时需用量子理 论。对于这类原不属于传统光学的内容,有人冠 之以“量子光学”名称,也有人把它们仍归于物 理光学之内。
现代光学: 20世纪后半期发展起来的光学体系 。
• 1948年全息术的提出,1955年光学传递函数的建 立,1960年激光的诞生为其发展中的三件大事。
• 对光导纤维的研究形成了光纤光学或导波光学; • 导波光学,电子学和通讯理论的结合使得光通信得到迅
速发展和应用,成为人类在20世纪最重要的科技成就; • 非线性光学,信息光学及集成光学等理论与技术的结合
可能会导致新一代计算机—光计算机的诞生.
2. 物理光学的应用
测控,通信,医疗,信息处理,光学设计。
3. 波粒二相性
第一章 光波的基本性质
1.1 光的电磁理论基础
光的电磁理论的提出是人们在电磁学 方面已有了深入研究的结果。1864年麦克 斯韦把电磁规律总结为麦克斯韦方程组, 建立起完整的经典电磁理论,同时指出光 也是一种电磁波,从而产生了光的电磁理 论。到目前为止,它仍然是阐明大多数光 学现象以及掌握现代光学的一个重要基础。
2. 物质方程
D E
H
B
J E
式中,
为介电常数,描述
媒质的电学性质, 是真空中介电
常数,
是相对介电常数;
为
介质磁导率,描述媒质的磁学性质,
是真空中磁导率
,
是相对磁导率;σ为电导率,描述
媒质的导电特性, 真空中σ=0。
3. 电磁场的波动性
麦克斯韦方程组描述了电磁现象的变化规律, 指出随时间变化的电场将在周围空间产生变化的 磁场,随时间变化的磁场将在周围空间产生变化 的电场,变化的电场和磁场之间相互联系,相互 激发,并且以一定速度向周围空间传播。因此, 时变电磁场就是在空间以一定速度由近及远传播 的电磁波。