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1波动光学基础主要内容光波含有振幅、相位、频率、传输方向和偏振态等很多特征。所以,全方面考查光在界面反射和折射时传输规律,也应包含:传输方向、能流分配、相位改变和偏振态改变。一、电磁场边值关系/边界连续条件注意区分:即入射自然光矢量E分解:p分量:偏振面//入射面;s分量:偏振面⊥入射面.1波动光学基础注意:由①、②、③、④可解得复振幅反射系数与透射系数菲涅耳公式引入中间变量——有效折射率讨论:振幅反射系数与入射角关系1波动光学基础说明:定义:外反射:自然光以入射角i1由介质1进入介质2时反射内反射:自然光以入射角i2由介质2进入介质1时反射布儒斯特角:折射光线与反射光线方向正交时入射角iB①自然光以布儒斯特角入射时,反射光为振动面垂直于入射面(s分量)线偏振光,透射光变为部分偏振光。结论:1.5.6全反射现象与应用三、近场扫描光学显微镜(NSOM)NSOM原理:NSOM独特功效:1、高分辨突破衍射极限(200nm),实现12nm分辨。2、样品宽容固、液、绝缘体、金属、半导体,无需特殊加工。3、环境宽松无需真空环境。4、照明方式多样,倏逝波广泛存在。四.其它应用1.光纤2.可调谐中性分束棱镜3.偏振态转换----Fresnelprism4.应用光学中各式棱镜①强度反射率和强度透射率问题起因:光在不一样介质中传输速度不一样,造成斜入射时透射光束横截面与入射光束不一样,而强度表示单位面积上平均能流密度,并不是总能流,故有可能不满足守恒定律。②光能流反射率和透射率1波动光学基础1.5.8光在吸收介质界面上反射和折射1.5.9光吸收、色散和散射1、吸收介质内2、色散均匀介质:透明波段~正常色散,有吸收波段~反常色散。3、不均匀介质中光散射作业四:随向坐标系中菲涅耳公式3、两个不一样坐标系中菲涅耳公式关系随向坐标系中固定了Y、Y’轴及ES方向,明确了Z轴方向随光传输方向,EP方向按右手定则确定。前面推导中,是以入射光波波矢量和电场矢量方向为固定参考坐标,菲涅耳公式得到结果表示反射、折射光波相对入射光波改变。随向坐标系中波矢量方向永远是正;而固定坐标系中入射光波波矢方向为正,反射光波波矢方向为负。随向坐标系中光矢量方向是相对随向坐标系确定正负;而固定坐标系中入射光波光矢量方向永远是正,反射光波光矢量方向正负是相对入射光。随向坐标系与固定坐标系之间能够经过以ES方向为轴坐标旋转进行坐标转换。相邻随向坐标系之间也能够经过以ES方向为轴坐标旋转进行坐标转换。振幅反射系数与入射角关系振幅反射系数与入射角关系作业五:1.光矢量与入射面之间夹角简称为振动方位角或偏振角,证实:入射线偏振光方位角与反射线偏振光方位角,以及折射射线偏振光方位角之间关系式为2.用三块折射率为1.64平板玻璃叠放在一起,一束自然光以布儒斯特角入射,计算①透射光偏振度②透射光中P偏振光与S偏振光光强度比值P49.1.24,1.25本节重点