Теоретическое введение
Дисперсией света называется зависимость показателя преломления n вещества от частоты n (длины волны l) света или фазовой скорости v световых волн от его частоты n.
Дисперсия света представляется в виде зависимости: ![]() ![]()
называемая дисперсией вещества, показывает, как быстро изменяется показатель преломления с длиной волны. Различают два вида дисперсии: нормальную (D<0), при которой показатель преломления монотонно увеличивается с ростом частоты; и аномальную (D>0), при которой показатель преломления уменьшается с увеличением частоты. Для всех прозрачных бесцветных веществ в видимой части спектра дисперсия нормальная (участки 1-2 и 3-4 на рис. 5.2). Если вещество поглощает свет в каком-то диапазоне длин волн (частот), то в области поглощения дисперсия оказывается аномальной (участок 2-3 рис. 5.2). Из электромагнитной теории Максвелла известно, что фазовая скорость электромагнитных волн равна
где c – скорость света в вакууме; e – диэлектрическая проницаемость среды; m – магнитная проницаемость среды. Для большинства прозрачных сред m=1, следовательно,
Однако из последнего соотношения выявляются некоторые противоречия: 1) n – переменная величина, а e – постоянная для данного вещества; 2) значения n не согласуются с опытными значениями: для воды n≈1.33, а e=81. Трудности объяснения дисперсии с точки зрения электромагнитной теории Максвелла устраняются электронной теорией Лоренца. В теории Ло‑ Электромагнитная волна, в которой вектор напряжённости электрического поля изменяется по закону:
проходя через вещество, действует на каждый электрон с силой:
где Е0 – амплитуда напряжённости электрического поля волны. Исходя из второго закона Ньютона, можно записать дифференциальное уравнение колебаний электрона:
где r – смещение электрона из положения равновесия, β – коэффициент затухания, ω0 – собственная частота колебаний электрона,
амплитуда А и фаза j которых определяются формулами:
Колеблющийся электрон возбуждает вторичную волну, распространяющуюся со скоростью с. Вторичные волны, складываясь с первичной, образуют результирующую волну. Фазы вторичных волн отличаются от фазы первичной волны. Это приводит к тому, что результирующая волна распространяется в веществе с фазовой скоростью v, отличной от скорости волн в вакууме. Различие между v и с будет тем больше, чем сильнее вынужденные колебания электронов (то есть чем ближе частота волны к резонансной частоте электронов). Отсюда вытекает существование зависимости v от ω. Чтобы упростить вычисления, затуханием за счёт излучения вначале будем пренебрегать (β=0), тогда из (5.8) получим:
Таким образом, при отсутствии затухания электрон будет совершать под действием силы (5.5) колебания, описываемые формулой:
С учётом (5.4):
В результате смещения электронов из положений равновесия молекула приобретёт электрический дипольный момент:
Здесь предполагается, что каждый атом (или молекулу) вещества можно рассматривать как систему нескольких гармонических осцилляторов – заряженных частиц с различными эффективными зарядами qi и массами mi, частоты собственных незатухающих колебаний которых равны
Диэлектрическая проницаемость вещества связана с диэлектрической восприимчивостью
а величина вектора поляризации:
тогда из (5.3), (5.12-5.14):
При значениях частоты волны ω, заметно отличающихся от всех собственных частот Таким образом, в областях частот, близким к собственным частотам электронов Элементарная теория дисперсии Лоренца не только позволила объяснить нормальную и аномальную дисперсию, но избирательность поглощения света на различных частотах.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|