首页 理论教育 光波动性及其表现与应用

光波动性及其表现与应用

时间:2023-06-20 理论教育 版权反馈
【摘要】:从而证实了光波在本质上跟电磁波是一样的。1891~1893年,科学家们分别用实验的方法测出了电磁波的传播速度,它和光的传播速度近似相等。利用光的波动性可解释光的反射、折射、衍射、干涉和衰减等特性。单频光称为单色光,在均匀介质中,可用麦克斯韦波动方程的弱导近似形式描述。在日常生活中,把“光”定义为可用眼睛看见的辐射。图1-3a表示人的眼睛对各种波长辐射的相对灵敏度,由图可见,人眼对黄绿光最灵敏。

光波动性及其表现与应用

1864年,麦克斯韦(Maxwell)通过理论研究指出,和无线电波、x射线一样,光是一种电磁波,光学现象实质上是一种电磁现象,光波就是一种频率很高的电磁波,光波是电磁波谱的一个组成部分,如图1-1所示。

1888年,德国物理学家赫兹首先用人工的方法获得了电磁波,并且通过电谐振接收到它,这就证实了电磁波的实际存在。后来又通过实验发现,电磁波在金属表面上要反射,在金属凹面镜上反射后会聚焦,通过沥青棱镜时要发生折射等现象。从而证实了光波在本质上跟电磁波是一样的。

1891~1893年,科学家们分别用实验的方法测出了电磁波的传播速度,它和光的传播速度近似相等。(www.xing528.com)

利用光的波动性可解释光的反射、折射、衍射、干涉和衰减等特性。单频光称为单色光,在均匀介质中,可用麦克斯韦波动方程的弱导近似形式描述。

光波可以用频率(波长)、相位和传播速度来描述。频率是每秒传播的波数,波长是在介质或真空中传输一个波(波峰-波峰)的距离。频率用赫兹(Hz)、MHz、GHz或THz表示,波长用微米(μm)或纳米(nm)表示。在日常生活中,把“光”定义为可用眼睛看见的辐射。图1-3a表示人的眼睛对各种波长辐射的相对灵敏度,由图可见,人眼对黄绿光最灵敏。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈