光电子技术基础第二版朱京平Chap2剖析.pptx
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1、第二章第二章 光学基础知识与光场传播规律光学基础知识与光场传播规律u1、光学基础知识、光学基础知识u2、Maxwell方程方程u3、电介质、电介质u4、波动方程、波动方程u5、光波的表示与传播特性、光波的表示与传播特性u6、高斯光束、高斯光束u7、热辐射概念(度量学)、热辐射概念(度量学)2.1 光学的基础知识光学的基础知识uu从光学到光电子学从光学到光电子学p“光光”是人类首先最想要弄清楚的东西。p神话中,往往是“一道亮光一道亮光”劈开了混沌与黑暗。p圣经里,神要创造世界,首先要创造的就是“光光”。p“光光”在人们心目中,永远代表着生命、活力与希望!n n对光的本性认识的两千五百年对光的本性
2、认识的两千五百年p微粒说:恩培多克勒微粒说:恩培多克勒/卢克来修等,公元前卢克来修等,公元前500500p波动说:格里马第波动说:格里马第/笛卡尔笛卡尔/胡克,约胡克,约16551655p微粒说:牛顿微粒说:牛顿/拉普拉斯拉普拉斯/泊松等,泊松等,16721672p波动说:惠更斯波动说:惠更斯/菲涅耳菲涅耳/托马斯托马斯.杨,杨,16901690p量子论量子论(普朗克普朗克)相对论相对论(爱因斯坦爱因斯坦)p波粒二象性波粒二象性p光电子学光电子学光电效应光电效应黑体辐射黑体辐射以太以太欧几里德、亚里士多德、卢克莱修、阿欧几里德、亚里士多德、卢克莱修、阿尔尔.哈桑、托勒密、开普勒、费尔马、波哈桑
3、、托勒密、开普勒、费尔马、波义耳、胡克、马吕斯、阿拉果、傅科、义耳、胡克、马吕斯、阿拉果、傅科、麦克斯韦、赫兹、基尔霍夫、迈克尔逊、麦克斯韦、赫兹、基尔霍夫、迈克尔逊、莫雷、洛伦兹、薛定谔、德布罗意莫雷、洛伦兹、薛定谔、德布罗意微波之战n光学:基本不涉及光与电(或光学:基本不涉及光与电(或物质)的相互作用;物质)的相互作用;n光电子学:往往涉及光、电光电子学:往往涉及光、电(物质)的相互作用(物质)的相互作用uu光的基本性质光的基本性质电磁波谱电磁波谱频率与波长的关系频率与波长的关系:-真空中的光速真空中的光速电磁波在介质中的传播速度为电磁波在真空中的传播速度1、在介质的界面上发生反射、折射现
4、象2、在传播中出现干涉、衍射、偏振现象p电磁波:3、由麦氏方程导出:真空中p 讨论讨论:电矢量 磁矢量 光的传播方向 1、3、可见光的波长范围即相互垂直即相互垂直2、对人眼和感光仪器起作用的是,光波中的振动矢量通常指。光1、在介质的界面上发生反射、折射现象2、在传播中出现干涉、衍射、偏振现象3、实验测得光在真空中的传播速度为结论:光是某一波段的电磁波结论:光是某一波段的电磁波比较实验表明:若 为光在透明介质中的传播速度,为透明介质的折射率,则与电磁波的公式比较联系光学量 和电磁学量 、的关系式 变化的磁场产生电场;变化的电场产生磁场;电荷可以单独存在,电场是有源的;磁荷不可以单独存在,磁场是无
5、源的。磁感应强度的变化会引起环行电场;位移电流和传导电流一样都能产生环行磁场;电位移矢量起止于存在自由电荷的地方;磁场没有起止点。散度是“标量积”一个矢量在某点的散度表征了该点“产生”或“吸收”这种场的能力,若一个点的散度为零则该点不是场的起止点。旋度是“矢量积”一个矢量场在某点的旋度描述了场在该点周围的旋转情况。2.2 麦克斯韦方程麦克斯韦方程n n麦克斯韦方程组最重要的特点是它揭示了电磁场麦克斯韦方程组最重要的特点是它揭示了电磁场麦克斯韦方程组最重要的特点是它揭示了电磁场麦克斯韦方程组最重要的特点是它揭示了电磁场的内部作用和运动规律。不仅电荷和电流可以激的内部作用和运动规律。不仅电荷和电流
6、可以激的内部作用和运动规律。不仅电荷和电流可以激的内部作用和运动规律。不仅电荷和电流可以激发电磁场,而且变化的电场和磁场也可以互相激发电磁场,而且变化的电场和磁场也可以互相激发电磁场,而且变化的电场和磁场也可以互相激发电磁场,而且变化的电场和磁场也可以互相激发。说明电磁场可以独立于电荷之外而存在。发。说明电磁场可以独立于电荷之外而存在。发。说明电磁场可以独立于电荷之外而存在。发。说明电磁场可以独立于电荷之外而存在。n n由此可见,电场和磁场互相激发形成统一的场由此可见,电场和磁场互相激发形成统一的场由此可见,电场和磁场互相激发形成统一的场由此可见,电场和磁场互相激发形成统一的场-电磁场。变化的
7、电磁场电磁场。变化的电磁场电磁场。变化的电磁场电磁场。变化的电磁场 可以以一定的速度向周围可以以一定的速度向周围可以以一定的速度向周围可以以一定的速度向周围传播出去。这种交变电磁场在空间以一定的速度传播出去。这种交变电磁场在空间以一定的速度传播出去。这种交变电磁场在空间以一定的速度传播出去。这种交变电磁场在空间以一定的速度由近及远的传播即形成电磁波。由近及远的传播即形成电磁波。由近及远的传播即形成电磁波。由近及远的传播即形成电磁波。为了求解麦克斯韦方程组,还需要知道介质的电磁性质方程:必须指出:必须指出:以上关系式只适用于某些介质。实验指出存在许多不同类型的介质,例如许多晶体属于各向异性介质,
8、在这些介质内某些方向容易极化,另一些方向较难极化,使得D与E一般具有不同方向,关系就变成较为复杂的张量式。在强场作用下许多介质呈现非线性现象,使得D不仅与E的一次式有关,而且与E的二次式、三次式等都有关系。铁磁性物质的B与H的关系也是非线性的,而且是非单值的。uu介质的电磁性质介质的电磁性质通常(线性)情况下:有外场作用(非线性)情况下:代表入射光场或其它外场;代表材料对外场的响应;代表外场作用下对传播规律的影响;关系是非线性的。在两介质的分界面上,一般会出现面电荷电流分布,使得物理量发生跃变,微分形式的麦克斯韦方程组不再适用。因此,在介质分界面上,需要用积分形式的麦克斯韦方程组描述界面两侧的
9、场强以及界面上电荷电流关系。当电磁场从一种介质传播到另一种介质时,满足下面的边界条件:电位移矢量法向跃变:电场强度矢量切向连续:磁场强度矢量切向跃变:磁感应强度矢量法向连续:其中,为自由电荷面密度,为自由电流面密度。场量跃变的原因是面电荷电流激发附加的电磁场场量跃变的原因是面电荷电流激发附加的电磁场uu电磁场的边界条件电磁场的边界条件2.3 电介质电介质n n根据P和E的关系,电介质呈现的特性有:线性特性、非色散特性、均匀性、各向同性、空间非色散性n n电介质的分类简单电介质:线性、均匀、非色散、各向同性线性、均匀、非色散、各向同性非均匀介质:线性、非色散、各向同性线性、非色散、各向同性各向异
10、性介质:各方向极化率不同,介电常量为张量各方向极化率不同,介电常量为张量非线性介质:非线性、均匀、非色散、各向同性非线性、均匀、非色散、各向同性色散介质:线性、均匀、各向同性线性、均匀、各向同性谐振介质:2.4 波动方程波动方程uu根据麦克斯韦方程微分形式,得波动方程:uu在简单电介质中,上式可变为:或 对时间的二次偏导项代表波动过程,一次偏导项为阻尼项,表示损耗。该方程是电磁场广义波动方程的普遍形式,在一定条件下可以简化。不导电介质不导电介质中的有源波中的有源波动方程动方程=0=0无源波动方无源波动方程程=J Js s=0=0有源扩散方有源扩散方程程无源扩散方无源扩散方程程恒定场恒定场 在无
11、源情况下,沿z一维传播的波动方程可以化为最简单的一维齐次标量波动方程:其通解为:常量A、B分别表示朝+z与-z方向传播的波的振幅。uu一维电磁波的场解一维电磁波的场解2.5 光波的表示与传播特性u光波的电磁表示光波的电磁表示通常用光波的电场分量来表示光波电磁场,原因:(a)电磁场的磁场分量与电场分量之间有确定关系。(b)光强常用光波电场E振幅的平方来表示。光波电场为时谐单色波的表示形式:指数形式:三角函数形式:光强可表示为:u各种类型的传播光波各种类型的传播光波波型波型电场振幅电场振幅光强光强平面波平面波球面波球面波柱面波柱面波抛物面波抛物面波2.6 高斯光束高斯光束n n平面光束是最简单的光
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