Технология материалов и изделий электронной техники. Кротова Г.Д - 63 стр.

UptoLike

63
особенности отражения света от металлической поверхности. Вторичные
волны, вызванные вынужденными колебаниями свободных электронов,
порождают сильную отраженную волну, интенсивность которой может
достигать 95% (и даже больше) интенсивности падающей, и сравнительно
слабую волну, идущую внутрь металла. Так как плотность свободных
электронов весьма значительна (~ 10
22
в 1 см
3
), то даже очень тонкие слои
металла отражают большую часть падающего на них света. Та часть
световой энергии, которая проникает внутрь металла, испытывает в нем
поглощение.
Какая доля света не пропускается металлом вследствие отражения и
какая задерживается в нем благодаря поглощению, зависит от его
проводимости. В идеальном проводнике поглощение равно нулю, так что
падающий свет полностью отражается. К такому идеалу приближаются
серебряные пленки. В металлах хуже проводящих, например, в железе
отражение может составлять всего лишь 30-40%, так что непрозрачная
пленка железа толщиной не более доли микрона поглощает около 60%
падающего на нее света.
Таким образом, характерная особенность металла, состоящая в его
высокой отражательной способности и проявляющаяся в наличии особого
"металлического" блеска чистой поверхности, связана с его
электропроводностью. Чем больше коэффициент электропроводности, тем,
в общем случае, выше отражательная способность металлов.
В нашей лаборатории отражательная способность металлов может
быть измерена с помощью гелий-неонового лазера на длине волны 630 нм.
Литературные данные для близкой длины волны дают следующую связь
коэффициента отражения металлической пленки на длине волны 600 нм и
удельного сопротивления:
особенности отражения света от металлической поверхности. Вторичные
волны, вызванные вынужденными колебаниями свободных электронов,
порождают сильную отраженную волну, интенсивность которой может
достигать 95% (и даже больше) интенсивности падающей, и сравнительно
слабую волну, идущую внутрь металла. Так как плотность свободных
электронов весьма значительна (~ 1022 в 1 см3), то даже очень тонкие слои
металла отражают большую часть падающего на них света. Та часть
световой энергии, которая проникает внутрь металла, испытывает в нем
поглощение.
     Какая доля света не пропускается металлом вследствие отражения и
какая задерживается в нем благодаря поглощению, зависит от его
проводимости. В идеальном проводнике поглощение равно нулю, так что
падающий свет полностью отражается. К такому идеалу приближаются
серебряные пленки. В металлах хуже проводящих, например, в железе
отражение может составлять всего лишь 30-40%, так что непрозрачная
пленка железа толщиной не более доли микрона поглощает около 60%
падающего на нее света.
     Таким образом, характерная особенность металла, состоящая в его
высокой отражательной способности и проявляющаяся в наличии особого
"металлического"    блеска   чистой     поверхности,   связана   с   его
электропроводностью. Чем больше коэффициент электропроводности, тем,
в общем случае, выше отражательная способность металлов.
     В нашей лаборатории отражательная способность металлов может
быть измерена с помощью гелий-неонового лазера на длине волны 630 нм.
Литературные данные для близкой длины волны дают следующую связь
коэффициента отражения металлической пленки на длине волны 600 нм и
удельного сопротивления:




                                   63