Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ

Podobne dokumenty
Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią?

Własności optyczne półprzewodników

ĆWICZENIE 9 WŁASNOŚCI OPTYCZNE MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH. (1) gdzie υ prędkość rozchodzenia się światła (w próżni wynosi m/s). 1.

ĆWICZENIE Nr 4 LABORATORIUM FIZYKI KRYSZTAŁÓW STAŁYCH. Badanie krawędzi absorpcji podstawowej w kryształach półprzewodników POLITECHNIKA ŁÓDZKA

spis urządzeń użytych dnia moduł O-01

LASERY NA CIELE STAŁYM BERNARD ZIĘTEK

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy

Materiałoznawstwo optyczne

Teoria pasmowa ciał stałych Zastosowanie półprzewodników

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor

Rekapitulacja. Detekcja światła. Rekapitulacja. Rekapitulacja

Własności optyczne półprzewodników

PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

n n 1 2 = exp( ε ε ) 1 / kt = exp( hν / kt) (23) 2 to wzór (22) przejdzie w następującą równość: ρ (ν) = B B A / B 2 1 hν exp( ) 1 kt (24)

!!!DEL są źródłami światła niespójnego.

Przejścia promieniste

Trzy rodzaje przejść elektronowych między poziomami energetycznymi

Promieniowanie rentgenowskie. Podstawowe pojęcia krystalograficzne

Początek XX wieku. Dualizm korpuskularno - falowy

WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA Z POMIARU CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH. Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska

Oddziaływanie cząstek z materią

Podstawowe właściwości fizyczne półprzewodników WYKŁAD 1 SMK J. Hennel: Podstawy elektroniki półprzewodnikowej, WNT, W-wa 2003

POLICJA KUJAWSKO-POMORSKA WYBRANE ZJAWISKA OPTYKI W BADANIACH KRYMINALISTYCZNYCH

JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI? JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI?

Zjawiska zachodzące w półprzewodnikach Przewodniki samoistne i niesamoistne

Informacje wstępne. Witamy serdecznie wszystkich uczestników na pierwszym etapie konkursu.

BARWY W CHEMII Dr Emilia Obijalska Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej UŁ

SKUTECZNOŚĆ IZOLACJI JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI? JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI?

Aleksandra Banaś Dagmara Zemła WPPT/OPTOMETRIA

GaSb, GaAs, GaP. Joanna Mieczkowska Semestr VII

Skończona studnia potencjału

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

Zjawiska w niej występujące, jeśli jest ona linią długą: Definicje współczynników odbicia na początku i końcu linii długiej.

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

BARWY W CHEMII Dr Emilia Obijalska Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej UŁ

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM

półprzewodniki Plan na dzisiaj Optyka nanostruktur Struktura krystaliczna Dygresja Sebastian Maćkowski

Repeta z wykładu nr 8. Detekcja światła. Przypomnienie. Efekt fotoelektryczny

Mikroskopia fluorescencyjna

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS

Fala elektromagnetyczna Linie transmisyjne. Telekomunikacja plik nr 2

Laboratorium inżynierii materiałowej LIM

Podstawy krystalografii

WYZNACZENIE STAŁEJ PLANCKA NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYKI DIODY ELEKTROLUMINESCENCYJNEJ

Temat: Promieniowanie atomu wodoru (teoria)

Badanie emiterów promieniowania optycznego

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:

BADANIE CHARAKTERYSTYK FOTOELEMENTU

Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca w różnych temperaturach

Kierunek: Elektrotechnika wersja z dn Promieniowanie optyczne Laboratorium

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 24/09

Elementy optoelektroniczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Lasery budowa, rodzaje, zastosowanie. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

Laser z podwojeniem częstotliwości

Pojęcie Barwy. Grafika Komputerowa modele kolorów. Terminologia BARWY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ. Marek Pudełko

EKSTRAHOWANIE KWASÓW NUKLEINOWYCH JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI? JAK ZMIERZYĆ ILOŚĆ KWASÓW NUKLEINOWYCH PO IZOLACJI?

Zagadnienie do ćwiczeń na 2 Pracowni Fizycznej Dr Urszula Majewska

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 2, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła

SPRAWDZIAN NR 1. wodoru. Strzałki przedstawiają przejścia pomiędzy poziomami. Każde z tych przejść powoduje emisję fotonu.

IV. Transmisja. /~bezet

ĆWICZENIE 44 BADANIE DYSPERSJI. I. Wprowadzenie teoretyczne.

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Badanie schematu rozpadu jodu 128 J

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 2, Mateusz Winkowski, Jan Szczepanek

PL B1. INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław, PL

Struktura pasmowa ciał stałych

Techniki analityczne. Podział technik analitycznych. Metody spektroskopowe. Spektroskopia elektronowa

Teoria pasmowa. Anna Pietnoczka

Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu

ZJAWISKA KWANTOWO-OPTYCZNE

Ćw.2. Prawo stygnięcia Newtona

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 5. Modulator PLZT

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Badanie efektu Faraday a w kryształach CdTe i CdMnTe

Widmo promieniowania

Rozszczepienie poziomów atomowych

ELEMENTY OPTYKI Fale elektromagnetyczne Promieniowanie świetlne Odbicie światła Załamanie światła Dyspersja światła Polaryzacja światła Dwójłomność

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

I.4 Promieniowanie rentgenowskie. Efekt Comptona. Otrzymywanie promieniowania X Pochłanianie X przez materię Efekt Comptona

BADANIE ZEWNĘTRZNEGO ZJAWISKA FOTOELEKTRYCZNEGO

Różne typy wiązań mają ta sama przyczynę: energia powstającej stabilnej cząsteczki jest mniejsza niż sumaryczna energia tworzących ją, oddalonych

Współczesne metody badań instrumentalnych

3. ZJAWISKO BARWY W SZKŁACH. Rodzaje POSTRZEGANIA

Repeta z wykładu nr 4. Detekcja światła. Dygresja. Plan na dzisiaj

ZJAWISKA FOTOELEKTRYCZNE

LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7

Wprowadzenie do technologii HDR

Podstawy fizyki kwantowej

1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Źródła światła: Lampy (termiczne) na ogół wymagają filtrów. Wojciech Gawlik, Metody Optyczne w Medycynie 2010/11 - wykł. 3 1/18

Badanie schematu rozpadu jodu 128 I

Optyczne elementy aktywne

Ładunek elektryczny jest skwantowany

Właściwości kryształów

Metody Optyczne w Technice. Wykład 2 Fala świetlna

Transkrypt:

Właściwości optyczne Oddziaływanie światła z materiałem hν MATERIAŁ Transmisja Odbicie Adsorpcja Załamanie Efekt fotoelektryczny Tradycyjnie właściwości optyczne wiążą się z zachowaniem się materiałów pod wpływek działania fali elektromagnetycznej w zakresie zbliżonym do światła widzialnego Widmo światła widzialnego 1

Optyczne zjawiska fizyczne Zjawiska zachodzące w wyniku oddziaływania fali elektromagnetycznej na materiał: - Odbicie - Załamanie - Absorpcja (barwa) - Transmisja załamanie absorpcja Załamanie sinα υ1 n sin β υ 2 λ2 λ 1 Załamanie i absorpcja Współczynniki załamania (n) i absorpcji (a) są związane w postaci zespolonego współczynnika załamania: n * = n i a 2

Odbicie i transmisja Odbicie światła: R = [(n 1) 2 + a 2 ]/[(n + 1) 2 + a 2 ] Transmisja ( przepuszczalność) Natężenie fali elektromagnetycznej przechodzącej przez materiał wynosi: I = I o + I a + I t Absorpcja Absorpcja fotonów zachodzi przez wzbudzenie (przejście) układów energetycznych w materiale do wyższych stanów energetycznych (atomów, jonów, elektronów) Wzbudzone elementy mogą powracać do stanów niższych emitując promieniowanie o odpowiedniej długości. Materiał może absorbować jedynie kwanty energii większe od wartości energii przerwy energetycznej Absorpcja I. METALE Dla metali przy braku przerwy energetycznej możliwe jest pochłanianie kwantów energii promieniowania praktycznie w całym zakresie promieniowania widzialnego. Metale są więc nieprzeźroczyste dla światła widzialnego. Niektóre metale mogą mieć barwę wskutek selektywnego odbicia światła (złoto, miedź) II. PÓŁPRZEWODNIKI W typowych półprzewodnikach szerokość przerwy energetycznej wynosi 1-4 ev co odpowiada długości światła widzialnego. Półprzewodniki są więc nieprzeźroczyste dla światła widzialnego natomiast przeźroczyste dla podczerwieni. II. IZOLATORY Czyste (stechiometryczne) kryształy jonowe i kowalencyjne posiadają wielkość przerwy energetycznej > 10 ev, co czyni je przeźroczystymi dla światła widzialnego. W polikryształałach następuje absorpcja światła na tych elementach mikrostruktury (ziarna, pory), które posiadają wymiary większe od długości światła (0,4-0,7 m). W praktyce polikryształy ceramiczne są nieprzeźroczyste barwy białej. 3

Barwa Selektywna absorpcja lub odbicie światła powodująca wyeliminowanie części promieniowania prowadzi do odczucia barwy (oko ludzkie). Mechanizmy powstawania barwy wiążą się z występowaniem w izolatorze centrów barwnych. Są to występujące w materiale lokalne dodatkowe poziomy energetyczne, które mogą absorbować światło w zakresie widzialnym. Zagadnienia te są bardzo ważne praktycznie dla pigmentów, szkła, szkliw ceramicznych, kryształów do laserów itp. Barwa Mechanizmy powstawania barwy wiążą się z występowaniem w izolatorze centrów barwnych. Są to występujące w materiale lokalne dodatkowe poziomy energetyczne, które mogą absorbować światło w zakresie widzialnym. Zagadnienia te są bardzo ważne praktycznie dla pigmentów, szkła, szkliw ceramicznych, kryształów do laserów itp. Typy centrów barwnych: I. Domieszki metali grup przejściowych - jony metali grup przejściowych (ziem rzadkich) ze względu na nieobsadzone wewnętrzne orbity mogą absorbować promieniowanie w zakresie widzialnym stając się podstawowym sposobem barwienia szkła i kryształów. Długość absorbowanego promieniowania może być modyfikowana w zależności od otoczenia (koordynacji) w jakiej jony znajdują się w strukturze. Barwa Mechanizmy powstawania barwy wiążą się z występowaniem w izolatorze centrów barwnych. Są to występujące w materiale lokalne dodatkowe poziomy energetyczne, które mogą absorbować światło w zakresie widzialnym. Zagadnienia te są bardzo ważne praktycznie dla pigmentów, szkła, szkliw ceramicznych, kryształów do laserów itp. Typy centrów barwnych: II. Defekty punktowe w kryształach - Defekty punktowe w kombinacji z defektami elektronowymi mogą stanowić dodatkowe poziomy energetyczne, które pochłaniając selektywnie promieniowanie widzialne barwią kryształy. 4

to wykorzystania światła do transmisji sygnałów w elektronice i telekomunikacji. Zastosowanie światła pozwala zwiększyć szybkość transmisji, pojemność łączy i zmniejszyć straty energii. to także zapis danych na dyskach optycznych. Element układu optoelektronicznego optron: 1. Elektroluminescencyjne źródło światła (+ laser), 2. Światłowód, 3. Fotoodbiornik, Lasery źródła spójnego promieniowania jednej długości Transmisja światła jest możliwa dzięki zastosowaniu światłowodów wykorzystujących zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia światła. Światłowody zbudowane są to włókna szklane z dwu lub więcej warstw szkła o różnej gęstości optyczne ( współczynników załamania). 5

Luminescencja- emisja światła po wzbudzeniu czynnikami zewnętrznymi Schemat mechanizmu luminescencji Fotodioda W odbiorniku wykorzystujemy zjawisko fotoprzewodnictwa tj. zmiany oporności pod wpływem promieniowania świetlnego (fotoopornik). W ten sposób sygnał elektryczny zostaje przetworzony na sygnał świetlny w fotodiodzie, przekazany przez światłowód i z powrotem zmieniony na elektryczny w fotooporniku. 6