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影响折射率的因素

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解决时间 2021-03-05 02:54
  • 提问者网友:战皆罪
  • 2021-03-04 10:04
影响折射率的因素
最佳答案
  • 五星知识达人网友:孤独入客枕
  • 2021-03-04 10:43
问题一:影响折射率的因素 介质的密度问题二:折射率的影响因素 两种介质进行比较时,折射率较大的称光密介质,折射率较小的称光疏介质。折射率与介质的电磁性质密切相关。根据经典电动力学,和分别为介质的相对电容率和相对磁导率。折射率还与波长有关,称色散现象。手册中提供的折射率数据是对某一特定波长而言的(通常是对钠黄光,波长为5893?)。气体折射率还与温度和压强有关。空气折射率对各种频率的光都非常接近于1,例如空气在20℃,760mmHg时的折射率为1.00027。在工程光学中常把空气折射率当作1,而其他介质的折射率就是对空气的相对折射率。影响介质折射率的因素主要有以下几个方面。 根据麦克斯韦电磁场理论,光在介质中的传播速度应为,由此可得:。其中c为真空中的光速,μ为介质的磁导率,ε 为介质的介电常数,为真空中磁导率,为真空中介电常数,为介质的相对磁导率,为介质的相对介电常数。在无机材料这样的电介质中,故有。说明介质的折射率随其介电常数的增大而增大。而介电常数则与介质极化有关。由于光(电磁辐射)和原子内部电子体系的相互作用,光速被减慢了。当离子半径增大时,其介电常数也增大,因而n也随之增大。因此,可以用大离子得到高折射率的材料。如硫化铅的n=3.912,用小离子得到低折射率的材料,如四氯化硅的n=1.412。 折射率还和离子的排列密切相关,各向同性的光学材料,如非晶态(无定型体)和立方晶体时,只有一个折射率 。而光进入非均质介质时,一般都要分为振动方向相互垂直、传播速度不等的两个波,它们分别有两条折射光线,构成所谓的双折射。这两条折射光线,平行于入射面的光线的折射率,称为常光折射率 ,不论入射光的入射角如何变化,它始终为一常数,服从折射定律。另一条垂直于入射面的光线所构成的折射率,随入射光的方向而变化,称为非常光折射率 ,它不遵守折射定律。当光沿晶体光轴方向入射时,只有 存在,与光轴方向垂直入射时, 达最大值,此值为材料的特性。综上所述,沿着晶体密堆积程度较大的方向 较大。 有内应力的透明材料,垂直于受拉主应力方向的n较大,平行于受拉主应力方向的n 较小(请读者仔细地想一想,为什么?)。总体来说,材料中粒子越致密,折射率越大。 在同质异构材料中,高温时的晶型折射率较低,低温时存在的晶型折射率较高。例如,常温下,石英玻璃的n=1.46 ,石英晶体的n=1.55 ;高温时的鳞石英的n=1.47 ;方石英的n=1.49 ,至于说普通钠钙硅酸盐玻璃的n=1.51 ,它比石英的折射率小。提高玻璃折射率的有效措施是掺入铅和钡的氧化物。例如,含90%(体积)氧化铅的铅玻璃n=2.1 。问题三:影响玻璃折射率的主要因素有哪些 玻璃的折射率与入射光的波长、玻璃的密度、温度、热历史以及玻璃的组成有密切的关系。
(一)玻璃折射率与组成的关系
总的来说,玻璃的折射率取决于玻璃内部离子的极化率和玻璃的密度。玻璃内部各离子的极化率(即变形性)越大,当光波通过时吸收的能量也越大,传播速度降低也越大,则其折射率越大。玻璃的密度越大,光在玻璃中的传播速度越慢,其折射率越大。
玻璃的折射率可近似看作各组氧化物折射率的总和。而各氧化物折射率主要取决其分子折射度和分子体积。分子折射度越大,玻璃的折射率越大:分子体积越大,玻璃的折射率越小。
(二)玻璃折射率与温度及热历史的关系
玻璃的折射率是温度的函数。当温度升高时,玻璃的折射率将受两个作用相反的因素影响:一方面由于温度升高,玻璃受热膨胀,密度减小,折射率减小。
(三)玻璃的色散
玻璃的折射率随入射光波长不同而不同的现象称为色散。在测量玻璃的折射率和色散值时,是针对一定的波长而言的。
众所周知,白色光通过玻璃棱镜时将被分成七色光谱。这是棱镜对光的色散结果。若入射光不是单色光时,通过透镜将发生色散,则在屏上出现模糊的彩色光斑,造成色差而使透镜成像失真。这点在光学系统设计中必须予以考虑,并常用复合透镜予以消除。问题四:有哪些因素影响物质的折射率 从本质上来说只与物质结构有关系。公式:比旋光度=以钠光灯(即D线,波长589.6nm与589.0nm)为光源温度为T的条件下实测的旋转角度x100/(CxL)C为浓度,即100ml...问题五:折射需要哪些条件,折射率与那些因素有关,谢谢 20分折射需要有不同的介质,还有光源。折射率主要与介质的材料有关,当然也会受到温度的影响问题六:影响折射率的因素 介质的密度问题七:折射率的影响因素 两种介质进行比较时,折射率较大的称光密介质,折射率较小的称光疏介质。折射率与介质的电磁性质密切相关。根据经典电动力学,和分别为介质的相对电容率和相对磁导率。折射率还与波长有关,称色散现象。手册中提供的折射率数据是对某一特定波长而言的(通常是对钠黄光,波长为5893?)。气体折射率还与温度和压强有关。空气折射率对各种频率的光都非常接近于1,例如空气在20℃,760mmHg时的折射率为1.00027。在工程光学中常把空气折射率当作1,而其他介质的折射率就是对空气的相对折射率。影响介质折射率的因素主要有以下几个方面。 根据麦克斯韦电磁场理论,光在介质中的传播速度应为,由此可得:。其中c为真空中的光速,μ为介质的磁导率,ε 为介质的介电常数,为真空中磁导率,为真空中介电常数,为介质的相对磁导率,为介质的相对介电常数。在无机材料这样的电介质中,故有。说明介质的折射率随其介电常数的增大而增大。而介电常数则与介质极化有关。由于光(电磁辐射)和原子内部电子体系的相互作用,光速被减慢了。当离子半径增大时,其介电常数也增大,因而n也随之增大。因此,可以用大离子得到高折射率的材料。如硫化铅的n=3.912,用小离子得到低折射率的材料,如四氯化硅的n=1.412。 折射率还和离子的排列密切相关,各向同性的光学材料,如非晶态(无定型体)和立方晶体时,只有一个折射率 。而光进入非均质介质时,一般都要分为振动方向相互垂直、传播速度不等的两个波,它们分别有两条折射光线,构成所谓的双折射。这两条折射光线,平行于入射面的光线的折射率,称为常光折射率 ,不论入射光的入射角如何变化,它始终为一常数,服从折射定律。另一条垂直于入射面的光线所构成的折射率,随入射光的方向而变化,称为非常光折射率 ,它不遵守折射定律。当光沿晶体光轴方向入射时,只有 存在,与光轴方向垂直入射时, 达最大值,此值为材料的特性。综上所述,沿着晶体密堆积程度较大的方向 较大。 有内应力的透明材料,垂直于受拉主应力方向的n较大,平行于受拉主应力方向的n 较小(请读者仔细地想一想,为什么?)。总体来说,材料中粒子越致密,折射率越大。 在同质异构材料中,高温时的晶型折射率较低,低温时存在的晶型折射率较高。例如,常温下,石英玻璃的n=1.46 ,石英晶体的n=1.55 ;高温时的鳞石英的n=1.47 ;方石英的n=1.49 ,至于说普通钠钙硅酸盐玻璃的n=1.51 ,它比石英的折射率小。提高玻璃折射率的有效措施是掺入铅和钡的氧化物。例如,含90%(体积)氧化铅的铅玻璃n=2.1 。问题八:影响玻璃折射率的主要因素有哪些 玻璃的折射率与入射光的波长、玻璃的密度、温度、热历史以及玻璃的组成有密切的关系。
(一)玻璃折射率与组成的关系
总的来说,玻璃的折射率取决于玻璃内部离子的极化率和玻璃的密度。玻璃内部各离子的极化率(即变形性)越大,当光波通过时吸收的能量也越大,传播速度降低也越大,则其折射率越大。玻璃的密度越大,光在玻璃中的传播速度越慢,其折射率越大。
玻璃的折射率可近似看作各组氧化物折射率的总和。而各氧化物折射率主要取决其分子折射度和分子体积。分子折射度越大,玻璃的折射率越大:分子体积越大,玻璃的折射率越小。
(二)玻璃折射率与温度及热历史的关系
玻璃的折射率是温度的函数。当温度升高时,玻璃的折射率将受两个作用相反的因素影响:一方面由于温度升高,玻璃受热膨胀,密度减小,折射率减小。
(三)玻璃的色散
玻璃的折射率随入射光波长不同而不同的现象称为色散。在测量玻璃的折射率和色散值时,是针对一定的波长而言的。
众所周知,白色光通过玻璃棱镜时将被分成七色光谱。这是棱镜对光的色散结果。若入射光不是单色光时,通过透镜将发生色散,则在屏上出现模糊的彩色光斑,造成色差而使透镜成像失真。这点在光学系统设计中必须予以考虑,并常用复合透镜予以消除。问题九:有哪些因素影响物质的折射率 从本质上来说只与物质结构有关系。公式:比旋光度=以钠光灯(即D线,波长589.6nm与589.0nm)为光源温度为T的条件下实测的旋转角度x100/(CxL)C为浓度,即100ml...问题十:折射需要哪些条件,折射率与那些因素有关,谢谢 20分折射需要有不同的介质,还有光源。折射率主要与介质的材料有关,当然也会受到温度的影响
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