Оптические методы исследования вещества. Волошина Т.В - 29 стр.

UptoLike

Рубрика: 

29
Работа 2
ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРОСКОПИИ ОТРАЖЕНИЯ И ПРОПУСКАНИЯ
ПРОЗРАЧНЫХ И СВЕТОРАССЕИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРОФОТОМЕТРА СФ-18
Цель работы:
1. Изучение основных положений феноменологической
макроскопической теории отражения.
2. Изучение конструктивных особенностей спектрофотометра СФ -
18 и сравнение с другими различными типами спектрофотометров для УФ ,
ИК и видимой области спектра для измерения отражения света.
3. Измерение и интерпретация основных спектральных
характеристик спектров пропускания и отражения исследуемых объектов .
Приборы : спектрофотометр СФ -18.
Отражение света
Явление отражения света представляет собой возникновение
вторичных световых волн, распространяющихся от границы раздела двух
сред «обратно» в первую среду, из которой первоначально падал свет. При
этом, по крайней мере , первая среда должна быть прозрачна для
падающего и отражаемого излучений. Несамосветящиеся тела становятся
видимыми вследствие отражения света от их поверхностей.
Пространственное распределение интенсивности отражённого света
зависит от соотношения между размерами неровностей h поверхности
(границы раздела) и длиной волны λ падающего излучения. Если h<<λ , то
отражение света направленное , или зеркальное . Когда размеры
неровностей h ~ λ или превышают её (шероховатые , матовые поверхности)
и расположение неровностей стохастическое , отражение света
диффузное . Возможно также смешанное отражение света, при котором
часть падающего излучения отражается зеркально, а часть диффузно. Если
же неровности с размерами λ расположены каким-либо регулярным
образом, то распределение отражённого света имеет особый характер,
близкий к наблюдаемому при отражении света от дифракционной
решётки .
Зеркальное отражение света
Зеркальное отражение характеризуется связью положений
падающего и отражённого лучей (закон отражения): 1) отражённый,
падающий лучи и нормаль к плоскости падения компланарны; 2) угол
падения равен углу отражения. Законы прямолинейного распространения
света, отражения и преломления составляют основу геометрической
оптики . Для понимания физических особенностей, возникающих при
отражении света, таких, как изменение амплитуды, фазы , поляризации
света, используется электромагнитная теория света, в основе которой
лежат уравнения Максвелла. Они устанавливают связь параметров
отражённого света с оптическими характеристиками вещества