【光学名词解释如下】
各相干光均以同样的角度入射于薄膜,入射角θo不变,改变膜厚度,这时每个干涉条纹对应的是同一个厚度的光干涉的结果。
光从光密媒质到光媒介质,当入射角大于一特定角度时,没有折射光而被被全
两列光比或多列光波在空间相遇时,在交叠区里各自保持自己的振动状态独立传播,互不影响。
光源临界宽度的四分之一,此时干涉条纹的可见度为0.9。
光波在相遇点产生的合振动是各个波单独在该点产生的振动的矢量和。
两个频率相同,振动方向相同而传播方向相反的单色光波的叠加将形成驻波。
波源是简谐振动,波所到之处介质都作同频率同振幅的简谐振动。
满足干涉条件波相遇,总振幅是各个波振幅的和。
表征辐射体在空间某个方向上的发光状态,体现某一方向上单位立体角内的辐射光通量的大小 单位名词解释:
次德拉。
将一束光波的振幅(能量)分成若干部分,形成若干束相干光波。
在给定宽度的单色线光源(或面光源)照明的空间中,随着两个横向分布的次波源间距的变化,其相干程度也随之变化,这种现象称为两个横向分布次波源的空间相干性。
在非单色点光源照射的光波场中,随着两个纵向分布的次波之间距离或光程差的变化,其相干程度也随之变化,这种现象称为两个纵向分布次波源的时间相干性。
曲率半径很大的平凸透镜与玻璃平板之间的薄空气层形成的同心环形等厚条纹。
光沿光程取平稳值的路径传播。平稳值是常数值、极大值或极小值。
能够保持光束同心性的光学系统。
通过各个折反射球面曲率中心的直线。
入射同心光束通过共轴理想球面光学系统后转化成出射同心光束的过程。
出射同心光束的中心。
发散的入射同心光束的会聚点。
会聚的入射同心光束的会聚点。
会聚的出射同心光束的会聚点。
发撒的出射同心光束的会聚点。
所有实物点和虚物点的集合构成的空间。
所有实像点和虚像点的集合构成的空间。
物点及其相应光线所处的空间介质的折射率。
像点及其相应光线所处的空间介质的折射率。
光经过的实际路径长度与所在介质折射率的乘积。
折射(或反射)点到相应的虚物(或虚像)点之间的光线延长线的几何长度与光线所在介质折射率之积取负值,称为虚物(或虚像)的虚光程。
相互对应的一物点和像点称为物象共轭点,相应的光线称为物象共轭光线。
物点和像点之间的每条光线的光程都相等。
处在各向同性介质中的点光源,它所发出的光波是以相同的速度沿径向传播,
光学系统中光学器件的边缘、框架或特别设置带孔的屏障。
对成像光束的孔径(立体角或发光截面)限制最多的光阑。
孔径光阑在物方的共轭像,直接限制入射光束的孔径。
孔径光阑在像方的共轭像,直接限制入射光束的孔径。
对轴外物点的主光线仙子最多的光阑;
光的平均能留密度,或者平均光功率。
光波在 时刻的相位,通常指在观察点处的初相位。
光束沿偏振片的这个方向的振动分量能够充分透过。
能将入射光变为线偏振光的器件;检查入射光偏振态的器件。
只有一个振动矢量,振动方向不随时间变化,瞬间值不断变化,振动轨迹是一条直线。
只有一个振动矢量,振幅不变,振动方向匀速转动,振动矢量的端点描绘出圆形轨迹。
只有一个振动矢量,振幅不断变化,振动方向不断旋转,振动矢量的端点描绘出椭圆形轨迹。
每个方向都有线偏振的振动矢量,平均看来各个方向的振动幅度均相等,形成轴对称的均匀振幅分布,各个振动的初相位彼此独立,互不相关。
每个方向都有线偏振的振动矢量,平均看来各个方向的振动幅度不相等,形成椭圆形振幅分布,各个振动的初相位彼此独立,互不相关。
晶体中传播的光分o 光和e 光。o 光也称寻常光,它的振动方向垂直
它是关于线偏振光透过检偏器后光强关系规律,即
晶体表面法线已晶体光轴组成的平面称为晶体的主截面
它能使的两个互相垂直的线偏振光之间产生一个相对的位相延迟。
在电场作用下,可以使某些各向同性的透明介质变为各向异性,从而使光产生双折射,这种现象称为电光效应。
线偏振光通过物质后振动面发生旋转的现象叫做旋光效应。
能够使线偏振光的振动面发生旋转的物质叫做旋光物质。
晶片厚度为1mm时转过的角度叫做旋光度。
旋光度跟着波长而变的现象,称为旋光色散。
迎面观察通过晶面的光,振动面按顺时针方向旋转的称为左旋。
迎面观察通过晶面的光,振动面按逆时针方向旋转的称为右旋。
线偏振光在旋光晶体中沿光轴传播时可分解为左旋和右旋圆偏振光,这种现象叫做圆双折射。
当线偏振光通过处于通电螺旋管磁场中的物质时,振动面也会产生旋转,这种性质叫做磁致旋光性,这个现象叫做法拉第旋光效应。
塑料、玻璃等非晶体在通常情况下是各向同性的,不产生双折射现象,但当它们处于应力场中时,就会变成各向异性而显示出双折射性质,这种现象称为光弹性效应。
在晶体中,光沿某方向传播时不发生双折射现象,该方向称为光轴。
光源和接受屏距离衍射屏有限远。
光源和接受屏距离衍射屏无限远。
在光波场中任取一个包围光源Q的闭合曲线面 ,其上每个面元 都市新的次波源,光波场中某点P的振动上曲面上所有次波源发出的次波在该点的相干叠加。
在透明薄板上对应某一个确定的轴上衍射场点 画出若干个半波带,然后遮挡偶数或奇数个半波带,就制成了菲涅尔波片带。
障碍物线度和光的波长可比拟。
是一种衍射光学元件,使奇数波带或偶数波带透过的的特殊光阑。
圆孔衍射时,光能是绝大部分集中在中央亮斑内,这一亮斑通常称为爱里斑。
光栅的缝间距是缝宽的整数倍时,某些级次的衍射谱线消失,这种现象
称为光栅方程,整数 称为谱线的级数。
对于一定的波长来说,各级谱线间的距离是有光栅常数 决定,而各级谱线的强度将随 与 的比值而改变,若比值为整数,某些级数的谱线将消失。
对入射光的振幅、相位或对两者同时进行周期性空间调制的衍射屏。
相邻两缝中心的间距 ,大小等于透光部分与遮光部分宽度值和 。
两条谱线中心的波长间隔 与被分开的角距离 或线距离 之比。
波长 在其附近刚可以被分辨的两条谱线的最小波长间隔 之比。
这时一种平面反射式光栅,衍射光谱中除与单缝衍射的零级极强重合的缝间干涉的 非零级主极强外,其他的单缝间的干涉主极强均缺级,入射光能量几乎完全集中在零级衍布儒斯特角名词解释:
反射光为完全线偏振光时的入射角。
光密介质到光疏介质出现全反射现象,产生全反射现象时的最小
光在介质中传播时光强随传播距离的衰减现象。
介质的吸收系数 与波长无关。
介质的吸收系数 与波长变化。
入射光通过介质后形成的该介质特有的暗线(带)光谱。
介质发光时形成的该介质特有的暗线(带)光谱。
介质等的折射率随入射光波长变化的现象。
介质等的折射率随入射光波长变长而下降的现象,即色散率小于零( )的现象。
介质等的折射率随入射光波长变长而增大的现象,即色散率大于零( )的现象。
光束通过非均匀介质时光线向四面八方散开的现象。
粒子线度 小于波长( )时,散射光的波长与入射光波长相同,散射光的强度与波长的依赖关系逐渐减弱。
粒子线度 与波长的关系为 时,散射光的波长与入射光波长相同,随粒子线度的增加,散射光的强度与波长的依赖关系逐渐减弱。
粒子线度 在 以上时,,散射光的强度基本与波长无关。
散射光中除有与原入射光频率相同的散射外,又出现了在入射光频率两侧对称分布的新频率的散射光。
光波等相面的传播速度。
波包等幅面的传播速度。
复色波的等相位面的传播速度。
复色波的等振幅面的传播速度。
热辐射体从外界吸收的热量恰好等于辐射减小的能量,可以用一个恒定的温度来描述物体的热辐射,这种热辐射又称作温度辐射。
单位时间内通过辐射场中某个截面的辐射能(或辐射功率)( ,瓦( ))。
辐射源的单位表面向半球空间发出的辐射通量( ,瓦/平方米( ))。
物体吸收的辐射通量的谱密度与照射到该物体上的辐射通量谱密度的比值。
物体辐射本领的谱密度与吸收本领的比值是频率与热平衡温度的普适函数,与物质的性质无关。
吸收本领等于1 的物体,简称黑体。绝对黑体不但能够辐射能量,而且辐射本最大。
金属及其化合物在光照下发射电子的现象。
光由光量子(光子)组成,光子的能量为 ,光子的动量为 。
散射光中除有原入射光波的谱线外,还出现波长大于入射光波波长的新谱线。
光既有波动性又有粒子性,称光的波粒二象性。实物粒子有静止质量,光子没有静止质量。实物粒子的速度取小于光速等的任意值,光子的速度只能是光速c,实物粒子的运动有确定的轨道,光子没有确定的轨道。光的粒子性是指具有可分割性,光的波动性是指具有可叠加性,这就是我们所说的光的波粒二象性。
微观粒子具有稳定能量状态,粒子处于某一定态时不发出也不吸收电磁辐射(即光子)。
粒子处于定态时具有的能量值。
粒子能级中的最低能量状态称为基态,其余的自下而上依次为第一激发态、第二激发态等。
粒子能级的变化、或者说从一个能级向另一个能级的转变。
粒子在较高能级 和较低能级 间发生跃迁时,只能发出货吸收频率由公式 确定的光子,又称为玻尔频率条件。
粒子从高能级向低能级跃迁时释放出一个光子的过程。
粒子从低能级向高能级跃迁时吸收一个光子的过程。
处于较高能级的粒子,自发地发射一个光子,跃迁到较低能级的过程。
处于较高能级的粒子在外界光子的激励下跃迁到较低能级,并发射一个与激励光子频率相同的光子的过程。
上能级的粒子数多于下能级的粒子数,即 。光束通过粒子数反转体系时,受激辐射的光子数多于受激吸收的光子数,宏观表现为光的放大或光增益。
粒子在某个呢估计上停留的平均时间,称为该能级的平均寿命,简称寿命。
寿命较长的激发态,比如寿命为 的激发态,有的激发态的寿命可以达到 。
用来实现粒子数反转并产生的受激辐射放大的粒子体系。
脉冲宽度小于 的脉冲激光。
(1)极好的单色性(2)极好的方向性(3)极好的相干性(4)极高的光强。
通过制作全息图片,大容量存储图像文字等资料。
利用全息记录方法制作的具有透镜功能的全息片。
利用全息记录方法制作的具有光栅功能的全息片。
通常把既能记录光波相位信息,又能记录光波振幅信息的摄影称为全息照相。
是光受激辐射放大的简称。

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