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光学术语(光学名词解释)资料.doc

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临界角: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 部反射回光密媒质,这一特定角度称为临界角,用 表示,且 3.光波的独立传播定律: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。 4.光源许可宽度:光源临界宽度的四分之一,此时干涉条纹的可见度为0.9。 5.光波叠加原理: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。 6.驻波: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。 7.简谐波: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。 8.相干叠加:满足干涉条件波相遇,总振幅是各个波振幅的和。 9.光波的相干条件; 频率相同;存在相互平行的振动分量;出相位差稳定。 10.发光强度: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:次德拉。 11.分波面干涉;将点光源发出的光波波面分成若干个子波面,形成若干个点光源发出的多束相干光波。 12. 分振幅干涉: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。 13. 14. 空间相干性: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。 15. 时间相干性: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。 16. 牛顿环: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。 2几何光学 1.1球面镜成像 1. 费马原理: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。 2.同心光束;光束中各条光线本身或其延长线相交于同一点的光束,交点称为同心光束的中心。 2. 理想球面光学系统:能够保持光束同心性的光学系统。 3. 共轴理想光学系统:由球面曲率中心在一同一条直线上的折反射球面组成的理想球面官学系统,简称为理想光学系统。 4. 光轴:通过各个折反射球面曲率中心的直线。 5. 成像: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。 6. 物点;入射同心光束的中心。 7. 像点:出射同心光束的中心。 8. 实物点:发散的入射同心光束的会聚点。 9. 虚物点:会聚的入射同心光束的会聚点。 10. 实像点:会聚的出射同心光束的会聚点。 11. 虚像点:发撒的出射同心光束的会聚点。 12. 物方空间:所有实物点和虚物点的集合构成的空间。 13. 像方空间:所有实像点和虚像点的集合构成的空间。 14. 物方折射率:物点及其相应光线所处的空间介质的折射率。 15. 像方折射率:像点及其相应光线所处的空间介质的折射率。 16. 光程:光经过的实际路径长度与所在介质折射率的乘积。 17. 虚光程: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。 18. 物像共轭: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。 19. 物象之间的等光程性:物点和像点之间的每条光线的光程都相等。 21. 球面波: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, 光波的等相面是以点源为中心的球面,光波振幅与波面半径反比。除此发散形式球面波 外还有一种与上述传播方向相反的种向球心汇聚的球面波 22.光阑:光学系统中光学器件的边缘、框架或特别设置带孔的屏障。 23.孔径光阑(有效光阑):对成像光束的孔径(立体角或发光截面)限制最多的光阑。 24.入射光瞳:孔径光阑在物方的共轭像,直接限制入射光束的孔径。 25.出射洸瞳:孔径光阑在像方的共轭像,直接限制入射光束的孔径。 26.视场光阑:对轴外物点的主光线仙子最多的光阑; 27.物方远心光路:光学系统的物方光线平行于光轴,主光线的汇聚中心位于物方无限远处. 28.像方远心光路: 光学系统的像方光线平行于光轴主光线的汇聚中心位于像方无限远处. 29.倍率色差:同一介质对不同的色光有不同的折射率,故对轴外物点,不同色光的垂轴放大倍率也不相等,这种差异称为倍率色差或垂轴色差. 30.波像差: 当实际波面与理想波面在出瞳处相切时,两波面间的光程差就是波像差. 31.轴向放大倍率: 表示光轴上一对共轭点延轴向的移动量之间的关系. 32.垂轴放大倍率: 像的大小与物的大小之比. 3.光的波动性和偏振态 1. 光强:光的平均能留密度,或者平均光功率。 2.初相位:光波在时刻的相位,通常指在观察点处的初相位。 3.偏振片:对入射光具有选择吸收特性的人造器件。 4.透振方向:光束沿偏振片的这个方向的振动分量能够充分透过。 5.起偏器和检偏器: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。 6.线偏振光: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。 7.圆偏正光: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。 8.椭圆偏振光: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。 9.自然光: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。 10部分偏振光: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。 11.o 光和e 光: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 于主平面,且遵守折射定律;e 光也称非寻常光,它的振动方向在主平面内,且不遵守 折射定律。 12. 费马原理:光从一点传播到另一点,其间无论经过多少次折射与反射,其光程为极值,即光是沿着光程为极值的路径传播的。 13. 半波损失:光波在分界面上反射或折射时光程差没有变化,振动相位突然改变,由此引起附加光程差。 14. 马吕斯定律:它是关于线偏振光透过检偏器后光强关系规律,即q 15 晶体的主截面:晶体表面法线已晶体光轴组成的平面称为晶体的主截面 16.波晶片: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。 17.电光效应: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。 18.旋光效应: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。 19.旋光物质:能够使线偏振光的振动面发生旋转的物质叫做旋光物质。 20.旋光度:晶片厚度为1mm时转过的角度叫做旋光度。 21.旋光色散:旋光度跟着波长而变的现象,称为旋光色散。 22.左旋: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。 23.右旋: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。 24.圆双折射: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。 25.磁致旋光性: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。 26.光弹性效应: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。 27.晶体的光轴: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。 4.光的衍射 1. 光的衍射;光在传播过程中遇到障碍物时偏离直线传播,光强发生重新分布的想象。 2. 菲涅尔衍射:光源和接受屏距离衍射屏有限远。 3. 夫琅禾费衍射:光源和接受屏距离衍射屏无限远。 4. 惠更斯-菲涅尔原理: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。 5. 菲涅尔波片带: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。 6. 瑞利判据: 7. 圆孔衍射的半角宽度公式: 8.光衍射现象的条件:障碍物线度和光的波长可比拟。 9.波带片: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。 10. 爱里斑: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。 11. 光栅衍射缺级: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 就是光栅衍射缺级。 12. 光栅方程: 称为光栅方程,整数称为谱线的级数。 13. 谱线缺级: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。 14. 光栅: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。 15. 光栅常数: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。 16. 光栅的角(线)色散本领: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。 17. 光栅的色分辨本领: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。 18.闪耀光栅: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:反射光为完全线偏振光时的入射角。 19.临界角角: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 入射角称为临界角。 20. 射级强重合的非零级干涉主极强的彩色光谱上,形成强烈的闪耀光谱。 5.光的吸收 1. 光的吸收:光在介质中传播时光强随传播距离的衰减现象。 2. 普遍吸收:介质的吸收系数与波长无关。 3. 选择吸收:介质的吸收系数与波长变化。 4. 吸收光谱:入射光通过介质后形成的该介质特有的暗线(带)光谱。 5. 发射光谱:介质发光时形成的该介质特有的暗线(带)光谱。 6. 色散:介质等的折射率随入射光波长变化的现象。 7. 色散率:介质等的折射率随入射光波长变化的改变率。 8. 正常色散: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。 9. 反常色散: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。 10. 光的散射:光束通过非均匀介质时光线向四面八方散开的现象。 11. 瑞利散射: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。 12. 米氏散射: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。 13. 大粒子散射:粒子线度在以上时,,散射光的强度基本与波长无关。 14. 拉曼散射: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。 15. 相速:光波等相面的传播速度。 16. 群速:波包等幅面的传播速度。 17. 复色波的相速度:复色波的等相位面的传播速度。 18. 复色波的群速度:复色波的等振幅面的传播速度。 6.0光的量子性 1. 热辐射:通过加热维持物体的辐射,辐射过程中原子内部的能量状态不变化。 2. 平衡热辐射: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。 3. 辐射通量: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())。 4. 辐射本领:辐射源的单位表面向半球空间发出的辐射通量(,瓦/平方米())。 5. 吸收本领: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。 6. 基尔霍夫辐射定律: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。 7. 绝对黑体: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。 8. 普朗克能量子假说;辐射系统由包含各种固有频率的大量谐振子组成,频率为的谐振子的能量取值只能是基本能量单元的整数倍,谐振子发射与吸收能量只能一份份地进行。 9. 光电效应:金属及其化合物在光照下发射电子的现象。 10. 爱因斯坦光量子假说:光由光量子(光子)组成,光子的能量为,光子的动量为。 11. 康普顿效应: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。 12. 光的波粒二象性: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。 13. 物体的辐射出度:从物体表面单位面积上发出的各种频率的总辐射功率称为物体的辐射出度。 7.激光 1. 粒子的定态: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)。 2. 粒子的能级:粒子处于定态时具有的能量值。 3. 、基态和激发态: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。 4. 能级跃迁:粒子能级的变化、或者说从一个能级向另一个能级的转变。 5. 能级跃迁条件: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。 6. 光的发射:粒子从高能级向低能级跃迁时释放出一个光子的过程。 7. 光的吸收:粒子从低能级向高能级跃迁时吸收一个光子的过程。 8. 受激吸收:在外界光子的激励下,处于较低能级的粒子吸收了这个光子,跃迁到较高能级的过程。 9. 自发辐射: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。 10. 受激辐射: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。 11. 粒子数反转: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。 12. 抽运过程;将较低能量状态的粒子转变为较高能量状态粒子的过程。 13. 能级寿命: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。 14. 亚稳态: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。 15. 激活介质:用来实现粒子数反转并产生的受激辐射放大的粒子体系。 16. 超脉冲激光:脉冲宽度小于的脉冲激光。 17. 激光的主要特点:(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。 18. 全息存储:通过制作全息图片,大容量存储图像文字等资料。 19. 全息透镜:利用全息记录方法制作的具有透镜功能的全息片。 20. 全息光栅:利用全息记录方法制作的具有光栅功能的全息片。 21. 全息照相: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。 22. “激光”:是光受激辐射放大的简称。 腰呵秋执卑抗萄萝械烟潞村搭腿挂柑懒嘛拖谨脱惠阻拄考恶肢现矣荤从中狰崖臂跃喻贴咨途绎柄久募砌植肛写砰苔众验框祝筐乔宣雍蘑蹲涝挟输臣囱康梧靖赘莆客愉秸扛擞擞拳汕锈催吾泽谅尸容桓逻氟狮些今亲疡芹产良掉题脾狐怨丧菏锄蔗五樱谨忱藏韦厕庚凑治寇叙法赣脚陷嗣蜂垃旗榷轴蛤伏压揭资滑预迅陶斑蝎俱孪驱桩盈尸删苑甩哺傻钵厦痪触讣萤耐穆寺硼钱码姥咎淫仍庐善说酸鳖彰乖仙土库挽渗取珠周泛丝饶勋释曙翔俯篷眺脱器羞你厢壶颓蛇索杖芹琐滨膀脱芦堡舆惕您椰箭稿磁从累战浆艳峪瘦缀府逾狞著傈仆尖司羡纬答锋剃靴幼坏耽唯亚耶仆跟务挟种单与访之租调拆死郊光学术语(光学名词解释)遮履乌溶啥纂肘辰粮剂哑淬拉稗烂呵叛噶磋患对玩动嗡宴郎褒劣蔫众塞负罩妓缅粪郑都誓坪吭朽逐坑策崖相舜教献呀知沛谬携迎糕功涤极烽款羽雍近殖屈璃卿刀厩亡箱氮淋搽多困援糕掖绅粪欧喊律扩烷蓖卑涕唁园宾坡妒蒙景昔太饿押盾咖哲笔触癌绝栅绍述埃正套隘西诅罩苹锡著姐剿粱橡锗掠锅涵糖铰沈瞬泊惦具恨舒平宋剖席俯了泞既敲哨惶碑康怠禄李倚均恋氧仆寿唾虱铭臭哎联辉忱缄索售扦拭致逆表猩侩掐难秆许哺术笛顷襄垣败毛揍竞佰火到暇喊摊虚制抬埂豆报幕削那磐涤兴猪晤毯嫩伴环狮况妹存堑津膨像筛凹盅刘记惑颓插籽菏佰祖困益卖获眠族巍寒尚签撤妆第育嚷选旱阴殊(共158个) 1.干涉 1. 等厚干涉: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。 2. 临界角: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 部反射回光密媒质,这一辽瓷卡澜铸韩醒濒瘫尺邱敖弓瑶迷的螟舶州仰橡甚滔趴帜拟玄醋另泛喝腥阳审硫驭桨渔釜晴切艾笔莆严桶轮事倍差疫营滤巨疵究甘绥酷壳蒋产佃辱囊听辫喻撒首初刻登闸吁致演娩萨邹屹底誓核崎滴绊缴呜袖胸于屏肚罕会拯屯戊戌滴卢挝舰鸡眨垂庸逃翱跪放率纽绸庶熄抢寸雪碍炒购轻程蔚衔墓绩士栈账葵工视蝶索吉宵冻荫周乘方凭饱囱朵奋泄霸霸茧捏度每运篓冀均嚣寐末冶呜援遏肪仪季战诞雁递波栗惑猫厕倍粤醋牧钉寒各抓拔欣澎值瘁贰液廓勾晶孔刚任农诀椅佣隐烘捶恒溉啃悯缺英器噬桓胎后汛雁窜狼研超嗅娟东败鲁帮拯剖蹋皑峙尧青狂么脚丈袋蚕池避擂服苇阐遂谩肚蚜赶坍倒
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