光是頻率極高的電磁波,具有物理概念中波和粒子的普通特性,簡稱具有波粒二象性。光的動搖性和粒子性是光的本性在不同條件下表現(xiàn)出來的兩個側(cè)面。
(1)電磁波譜:把電磁波按波長或頻率的次序排列成譜,稱為電磁波譜,如圖1-5所示。
(2)可見光譜:可見光是一種能惹起視覺的電磁波,其波長范圍為380^780nm,頻率范圍為3.9^f:lpw,7.5X1014Hz。
(3)光在不同介質(zhì)中傳播時,頻率不變,波長和傳播速度變小。
激光根底學(xué)問:光的特性是什么?
:u為光在不同介質(zhì)中的傳播速度,c為光在真空中的傳播速度;為光在不同介質(zhì)中的波長U。為光在真空中的波長^為光在不同介質(zhì)中的折射率。
光在傳播過程中主要表現(xiàn)出光的動搖性,我們能夠經(jīng)過光的直線傳播定律、反射定律、
折射定律、獨(dú)立傳播定律、光路可逆原理等證明光在傳播過程中表現(xiàn)出動搖性。
光在低頻或長波區(qū)動搖性比擬顯著,應(yīng)用電磁振蕩耦合檢測辦法能夠得到輸人信號的振幅和相位。
光在與物質(zhì)互相作用過程中主要表現(xiàn)出光的粒子性。
光的粒子性就是說光以光速運(yùn)動者的粒子(光子)流。一束頻率為v的光由能量相同的光子所組成,每個光子的能量為E=HV
方程式中:h為普朗克常數(shù),v為光的頻率
由此可知光的頻率愈高(即波長愈子的能量愈短)
光在高頻或短波區(qū)表現(xiàn)出極強(qiáng)的粒子性,應(yīng)用它與其他物質(zhì)的互相作用能夠得到粒子流的強(qiáng)度,而無需相位關(guān)系。