在光學儀器開發中物理光學是其最基本的理論依據,色差儀和光澤度儀內部結果中都涉及到物理光學內容。料及物理光學可以增強客戶對儀器的了解,可以幫助已經買了色差儀、光澤度儀的客戶更好的使用儀器和分析數據,幫助還在猶豫不知道買什么品牌型號儀器的客戶知道更多的產品信息,在比對性能價位是更加專業。
在這個學說里認為光像一群彈性小球的微粒。
波動說(惠更斯)
認為光是某種振動激起的波(機械波)。
①個的干涉現象——楊氏雙縫干涉實驗
條件 兩束光頻率相同、相差恒定?,F象 出現中央明條,兩邊等距分布的明暗相間條紋。解釋 屏上某處到雙孔(雙縫)的路程差是波長的整數倍(半個波長的偶數倍)時,兩波同相疊加,振動加強,產生明條;兩波反相疊加,振動相消,產生暗條。應用 檢查平面、測量厚度、增強光學鏡頭透射光強度(增透膜).
②光的衍射現象——單縫衍射(或圓孔衍射)
條件 縫寬(或孔徑)可與波長相比擬?,F象 出現中央最亮最寬的明條,兩邊不等距發表的明暗條紋(或明暗鄉間的圓環)。困難問題 難以解釋光的直進、尋找不到傳播介質。
電磁說(麥克斯韋)
認為光是一種電磁波。
各種電磁波的產生機理 無線電波 自由電子的運動;紅外線、可見光、紫外線 原子外層電子受激發;x射線 原子內層電子受激發;γ射線 原子核受激發??梢姽獾墓庾V 發射光譜——連續光譜、明線光譜;吸收光譜(特征光譜。 困難問題 無法解釋光電效應現象。
光子說(愛因斯坦)
認為光由一份一份不連續的光子組成每份光子的能量E=hν。
現象
①入射光照到光電子發射幾乎是瞬時的;
②入射光頻率必須大于光陰極金屬的極限頻率ν;
③當ν>v。時,光電流強度與入射光強度成正比;
④光電子的最大初動能與入射光強無關,只隨著人射光燈中的增大而增大。
解釋
①光子能量可以被電子全部吸收.不需能量積累過程;
②表面電子克服金屬原子核引力逸出至少需做功(逸出功)hν;
③入射光強。單位時間內入射光子多,產生光電子多;
④入射光子能量只與其頻率有關,入射至金屬表,除用于逸出功外。其余轉化為光電子初動能。 困難問題 無法解釋光的波動性。
光的波粒二象性
認為光是一種具有電磁本性的物質,既有波動性。
又有粒子性。大量光子的運動規律顯示波動性,個別光子的行為顯示粒子性。實驗基礎 微弱光線的干涉,X射線衍射.
這些物理光學都在現實生活中有所應用,現實生活中色差儀、光澤度儀的里面都體現了物理光學的理論,這些理論的應用直接決定了儀器光路、內部結果以及數據計算的方式。