Что такое дисперсия в оптике

Дисперсия (оптика)

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

Диспе́рсия све́та (разложение света) — это явление зависимости абсолютного показателя преломления вещества от длины волны света (частотная дисперсия), а также, от координаты (пространственная дисперсия), или, что то же самое, зависимость фазовой скорости света в веществе от длины волны (или частоты). Экспериментально открыта Ньютоном около 1672 года, хотя теоретически достаточно хорошо объяснена значительно позднее.

Один из самых наглядных примеров дисперсии — разложение белого света при прохождении его через призму (опыт Ньютона). Сущностью явления дисперсии является неодинаковая скорость распространения лучей света c различной длиной волны в прозрачном веществе — оптической среде (тогда как в вакууме скорость света всегда одинакова, независимо от длины волны и следовательно цвета). Обычно чем больше частота волны, тем больше показатель преломления среды и меньше ее скорость света в ней:

Однако в некоторых веществах (например в парах иода) наблюдается эффект аномальной дисперсии, при котором синие лучи преломляются меньше, чем красные, а другие лучи поглощаются веществом и от наблюдения ускользают. Говоря строже, аномальная дисперсия широко распространена, например, она наблюдается практически у всех газов на частотах вблизи линий поглощения, однако у паров иода она достаточно удобна для наблюдения в оптическом диапазоне, где они очень сильно поглощают свет.

Дисперсия света позволила впервые вполне убедительно показать составную природу белого света.

По аналогии с дисперсией света, также дисперсией называются и сходные явления зависимости распространения волн любой другой природы от длины волны (или частоты). По этой причине, например, термин закон дисперсии, применяемый как название количественного соотношения, связывающего частоту и волновое число, применяется не только к электромагнитной волне, но к любому волновому процессу.

Дисперсией объясняется факт появления радуги после дождя (точнее тот факт, что радуга разноцветная, а не белая).

Дисперсия является причиной хроматической аберрации — одного из тщательно устраняемых недостатков (аберраций) оптических систем, в том числе фотографических и видео-объективов.

Коши пришел к формуле, выражающей зависимость показателя преломления от длины волны:

Источник

6.2. Дисперсия света

Дисперсия света — это зависимость показателя преломления n вещества от длины волны света (в вакууме)

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

или, что то же самое, зависимость фазовой скорости световых волн от частоты:

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

Дисперсией вещества называется производная от n по Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

Дисперсия — зависимость показателя преломления вещества от частоты волны – особенно ярко и красиво проявляет себя совместно с эффектом двойного лучепреломления (см. Видео 6.6 в предыдущем параграфе), наблюдаемом при прохождении света через анизотропные вещества. Дело в том, что показатели преломления обыкновенной и необыкновенной волн различно зависят от частоты волны. В результате цвет (частота) света прошедшего через анизотропное вещество помещенное между двумя поляризаторами зависит как от толщины слоя этого вещества, так и от угла между плоскостями пропускания поляризаторов.

Для всех прозрачных бесцветных веществ в видимой части спектра с уменьшением длины волны показатель преломления увеличивается, то есть дисперсия вещества отрицательна: Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике. (рис. 6.7, области 1-2, 3-4)

Нормальная дисперсия вещества — это отрицательная дисперсия

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

Если вещество поглощает свет в каком-то диапазоне длин волн (частот), то в области поглощения дисперсия

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

оказывается положительной и называется аномальной (рис. 6.7, область 2–3).

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

Рис. 6.7. Зависимость квадрата показателя преломления (сплошная кривая) и коэффициента поглощения света веществом
(штриховая кривая) от длины волны
l вблизи одной из полос поглощения (Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике)

Изучением нормальной дисперсии занимался ещё Ньютон. Разложение белого света в спектр при прохождении сквозь призму является следствием дисперсии света. При прохождении пучка белого света через стеклянную призму на экране возникает разноцветный спектр (рис. 6.8).

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

Рис. 6.8. Прохождение белого света через призму: вследствие различия значений показателя преломления стекла для разных
длин волн пучок разлагается на монохроматические составляющие — на экране возникает спектр

Наибольшую длину волны и наименьший показатель преломления имеет красный свет, поэтому красные лучи отклоняются призмой меньше других. Рядом с ними будут лучи оранжевого, потом желтого, зеленого, голубого, синего и, наконец, фиолетового света. Произошло разложение падающего на призму сложного белого света на монохроматические составляющие (спектр).

Ярким примером дисперсии является радуга. Радуга наблюдается, если солнце находится за спиной наблюдателя. Красные и фиолетовые лучи преломляются сферическими капельками воды и отражаются от их внутренней поверхности. Красные лучи преломляются меньше и попадают в глаз наблюдателя от капелек, находящихся на большей высоте. Поэтому верхняя полоса радуги всегда оказывается красной (рис. 26.8).

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

Рис. 6.9. Возникновение радуги

Используя законы отражения и преломления света, можно рассчитать ход световых лучей при полном отражении и дисперсии в дождевых каплях. Оказывается, что лучи рассеиваются с наибольшей интенсивностью в направлении, образующем угол около 42° с направлением солнечных лучей (рис. 6.10).

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

Рис. 6.10. Расположение радуги

Геометрическое место таких точек представляет собой окружность с центром в точке 0. Часть ее скрыта от наблюдателя Р под горизонтом, дуга над горизонтом и есть видимая радуга. Возможно также двойное отражение лучей в дождевых каплях, приводящее к радуге второго порядка, яркость которой, естественно, меньше яркости основной радуги. Для нее теория дает угол 51°, то есть радуга второго порядка лежит вне основной. В ней порядок цветов заменен на обратный: внешняя дуга окрашена в фиолетовый цвет, а нижняя — в красный. Радуги третьего и высших порядков наблюдаются редко.

Элементарная теория дисперсии. Зависимость показателя преломления вещества от длины электромагнитной волны (частоты) объясняется на основе теории вынужденных колебаний. Строго говоря, движение электронов в атоме (молекуле) подчиняется законам квантовой механики. Однако для качественного понимания оптических явлений можно ограничиться представлением об электронах, связанных в атоме (молекуле) упругой силой. При отклонении от равновесного положения такие электроны начинают колебаться, постепенно теряя энергию на излучение электромагнитных волн или передавая свою энергию узлам решетки и нагревая вещество. В результате этого колебания будут затухающими.

При прохождении через вещество электромагнитная волна воздействует на каждый электрон с силой Лоренца:

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

где v — скорость колеблющегося электрона. В электромагнитной волне отношение напряженностей магнитного и электрического полей равно

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

Поэтому нетрудно оценить отношение электрической и магнитной сил, действующих на электрон:

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

Электроны в веществе движутся со скоростями, много меньшими скорости света в вакууме:

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

Таким образом, можно считать, что при прохождении через вещество электромагнитной волны на каждый электрон действует только электрическая сила:

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

где Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике— амплитуда напряженности электрического поля в световой волне, Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике— фаза волны, определяемая положением рассматриваемого электрона. Для упрощения вычислений пренебрежем затуханием и запишем уравнение движения электрона в виде

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

где, Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике— собственная частота колебаний электрона в атоме. Решение такого дифференциального неоднородного уравнения мы уже рассматривали ранее и получили

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

Следовательно, смещение электрона из положения равновесия пропорционально напряженности электрического поля. Смещениями ядер из положения равновесия можно пренебречь, так как массы ядер весьма велики по сравнению с массой электрона.

Атом со смещенным электроном приобретает дипольный момент

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

(для простоты положим пока, что в атоме имеется только один «оптический» электрон, смещение которого вносит определяющий вклад в поляризацию). Если в единице объема содержится N атомов, то поляризованность среды (дипольный момент единицы объема) можно записать в виде

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

В реальных средах возможны разные типы колебаний зарядов (групп электронов или ионов), вносящих вклад в поляризацию. Эти типы колебаний могут иметь разные величины заряда еi и массы тi, а также различные собственные частоты Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике(мы будем обозначать их индексом k), при этом число атомов в единице объема с данным типом колебаний Nk пропорционально концентрации атомов N:

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

Безразмерный коэффициент пропорциональности fk характеризует эффективный вклад каждого типа колебаний в общую величину поляризации среды:

Источник

Дисперсия света

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

Разложение света в спектр вследствие дисперсии при прохождении через призму (опыт Ньютона).

Диспе́рсия све́та (разложение света) — это явление зависимости абсолютного показателя преломления вещества от частоты (или длины волны) излучения, или, что то же самое, зависимость фазовой скорости световых волн в веществе от длины волны (или частоты). Экспериментально открыта Ньютоном около 1672 года, хотя теоретически достаточно хорошо объяснена значительно позднее.

Один из самых наглядных примеров дисперсии — разложение белого света при прохождении его через призму (опыт Ньютона). Сущностью явления дисперсии является неодинаковая скорость распространения лучей света c различной длиной волны в оптической среде (в вакууме скорость света всегда одинакова, независимо от длины волны). Обычно чем больше частота волны, тем больше её показатель преломления в среде и меньше скорость распространения в ней:

Дисперсия света позволила наглядно показать составную природу белого света.

Дисперсией объясняется факт появления радуги после дождя (точнее тот факт, что радуга разноцветная, а не белая).

Дисперсия является причиной хроматической аберрации — одного из тщательно устраняемых недостатков ( аберраций ) оптических систем, в том числе фотографических и видео- объективов.

Коши пришел к формуле, выражающей зависимость показателя преломления от длины волны:

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике…,

Содержание

Модальная дисперсия

Модальная дисперсия — механизм искажений, происходящий в многомодовых оптических волокнах и других волноводах, в которых каждый фотон в волоконно-оптической среде распространяется по траектории, отличающейся от траекторий других фотонов в результате чего, каждый фотон (при одинаковых скоростях распространения) проходит различное расстояние внутри одного и того же волокна, вызывая различную задержку в прохождении сигнала или дисперсию.

Дисперсия света в искусстве

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптике

Из-за дисперсии можно наблюдать разные цвета света.

Источник

Дисперсия света: что это такое, причины, примеры

Дисперсия света (разложение света; светорассеяние) — это разложение света в спектр, обусловленное зависимостью показателя преломления среды от частоты световой волны.

Наверное, вы уже наблюдали явление образования разноцветной дуги в небе — радугу. Если нет, то, возможно, вы видели разноцветные капли росы солнечным утром. Если вам не нравится дождь и вы не любите вставать по утрам, поставьте перед собой стакан с газированной минеральной водой так, чтобы его освещали солнечные лучи. Затем вы увидите, что пузырьки газа в стекле меняют свой цвет и светятся. Все эти явления являются проявлениями разложения (дисперсии) света.

Разложение солнечного света с помощью призмы, проведенное Ньютоном в 1665-66 годах, было признано научным миром как один из десяти самых красивых экспериментов в истории физики. Таким образом, ученый продемонстрировал, что белый свет на самом деле представляет собой смесь цветов. При этом повторное соединение всех цветов в спектре дает белый свет.

Разложение белого света

Физиком, который впервые доказал, что белый свет представляет собой смесь различных цветов, был Исаак Ньютон, первооткрыватель закона всемирного тяготения. Именно Ньютон использовал призму в своем эксперименте.

Призма — это твердое тело из оптически прозрачного материала (обычно стекла), представляющее собой призму с треугольным основанием. Когда свет проходит через призму, он преломляется дважды: сначала на границе раздела воздух-стекло (при входе в призму), а затем на границе раздела стекло-воздух (при выходе из призмы). Ход светового луча в призме показан на рисунке 1 ниже.

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптикеРис. 1. Путь луча света в призме

Опыт. Как и почему рассеивается свет?

Проверим гипотезу о том, что белый свет разлагается, потому что он представляет собой смесь основных, простых цветов.

Что вам понадобится?

Инструкция.

Вывод, который получим в результате опыта.

На экране мы наблюдаем так называемый спектр белого света, который представляет собой набор цветов от фиолетового до красного в результате дисперсии пучка белого света. Таким образом, белый свет представляет собой смесь цветов.

Каков механизм формирования спектра белого света? Луч света, представляющий собой смесь цветов, претерпевает двойное преломление при прохождении через призму (см. рисунок 2). Каждый компонент преломляется под разным углом, поскольку скорость его распространения меняется при переходе из одной среды в другую.

Помните! При прохождении через призму фиолетовый свет отклоняется от своего первоначального направления в наибольшей степени, а красный — в наименьшей.

Дисперсия света уже происходит, когда белый свет попадает в призму. При выходе из призмы углы преломления, под которыми цветовые компоненты белого света покидают призму, увеличиваются, делая явление более заметным.

Дисперсия света может объяснить многие явления, наблюдаемые в природе, например, образование радуги.

Причина дисперсии света

Причина разложения белого света через призму заключается в следующем: свет разных цветов и, следовательно, разных длин волн имеет разную скорость распространения в материале, например, в стекле. В том же стекле, например, скорость распространения синего света ниже, чем красного.

Следовательно, согласно закону преломления света, синий свет преломляется сильнее, чем красный. В результате различного преломления разных частей белого света, свет разворачивается веером, образуя спектр. Это также называется спектром призмы. При использовании белого света создается непрерывный спектр.

Длины волн и частоты спектральных цветов

Видимый нами диапазон спектра охватывает диапазон длин волн от 390 нм до 780 нм. Это соответствует диапазону частот от 7,7⋅10 14 Гц до 3,8⋅10 14 Гц.

В направлении более длинных волн (более коротких частот) присоединяется инфракрасный свет, а в направлении более коротких волн (более высоких частот) присоединяется ультрафиолетовый свет.

На рисунке 3 приведены частоты и длины волн для шести спектральных цветов. Из данных видно, что каждый спектральный цвет охватывает определенный диапазон длин волн.

Поэтому необходимо проводить различие между светом спектрального цвета (всегда включает в себя диапазон длин волн) и светом определенной длины волны (всегда является частью света спектрального цвета).

Проблемы, возникающие при дисперсии света

Дисперсия света — красивое и эффектное явление, но оно также может доставлять неприятности. Первые наблюдения за небом проводились с помощью телескопов, которые имели одинарные стеклянные линзы.

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптикеРис. 4. Преломление света в линзах астрономического телескопа

Когда луч света проходит через линзу и преломляется, как в призме, особенно в «толстых» линзах, свет может «расщепляться» на основные цвета. Каждый цвет имеет свою фокусную точку (фокус) — поэтому нет единой точки, в которой сходятся все световые лучи. В результате вы можете заметить цветовую кайму (см. рисунок 4) вокруг наблюдаемых объектов и ощутить снижение остроты зрения.

Что такое дисперсия в оптике. Смотреть фото Что такое дисперсия в оптике. Смотреть картинку Что такое дисперсия в оптике. Картинка про Что такое дисперсия в оптике. Фото Что такое дисперсия в оптикеРис. 5. Хроматическая аберрация (цветовая кайма)

Это явление называется хроматической аберрацией. Определение этого понятия следующее:

Хроматическая аберрация — это дефект линзы, вызванный разложением белого света на составляющие цвета, так что каждый цвет имеет свой собственный фокус, расположенный на разном расстоянии от линзы.

Хроматическая аберрация влияет на качество изображения как при астрономических наблюдениях, проводимых с помощью простых телескопов, так и в процессе обычной фотосъемки, поскольку фотоаппараты оснащены пластиковыми или стеклянными линзами. Этот эффект можно устранить, используя вместо отдельных линз систему соответствующим образом подобранных линз (ахроматическая система).

Примеры

Приведу следующие примеры явлений, где наблюдается дисперсии света:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *