ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Взаимодействие света с диэлектриками, полупроводниками и металлами из "Лазерная термометрия твердых тел " Лазерная термометрия неразрывно связана с комплексом представлений оптики и спектроскопии твердого тела. В основе любого из лазерных методов лежит температурная зависимость какого-либо оптического параметра твердого тела, определенный способ облучения объекта и регистрации сигнала, содержащего информацию о температуре. По данным измерений определяются параметры модели, описывающей взаимодействие излучения с объектом. Даже незначительные несоответствия между экспериментальной схемой и моделью, на основе которой проводятся вычисления, могут приводить к существенным ошибкам при определении температуры. Поэтому применение лазерной термометрии требует детального понимания принципов, особенностей и пределов применимости каждого из методов. [c.24] В данной главе кратко рассмотрены базовые схемы взаимодействия света с твердым телом, а также характер и степень отклонений реальных объектов от идеальности, которая позволяет наиболее просто описывать явления и придавать им яркий и запоминающийся вид. [c.24] Одной из таких идеализаций, которая широко применяется в оптике и спектроскопии, и на основе которой создан ряд методов ЛТ, является взаимодействие плоской световой волны с плоскопараллельной пластиной. Излучение взаимодействует с одной поверхностью (если пластина непрозрачна), либо с обеими, частично поглощается в объеме, многократно отражается и интерферирует. [c.24] Еще одной распространенной идеализацией является взаимодействие света с совершенно гладкой поверхностью, на которой отсутствует шероховатость. В этом случае в отраженном пучке нет диффузной (рассеянной) компоненты, присутствует только зеркальная составляющая. Полированные поверхности кристаллов и стекол обычно являются хорошим приближением к модели гладкой поверхности, при этом различия между поведением реальной поверхности и ее идеализированной модели уменьшаются с ростом длины волны. [c.24] Для выяснения вопроса о том, каковы направления и величины температурной трансформации оптических спектров и сигналов, регистрируемых разными методами, вначале будут рассмотрены схемы получения, структура и характеристики спектров при в 300 К. [c.25] Вернуться к основной статье