光的传播原理是什么 光的传播原理

\u5149\u5728\u5149\u7ea4\u4e2d\u7684\u4f20\u8f93\u539f\u7406\u662f\u4ec0\u4e48\uff1f

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\u6309\u7167\u51e0\u4f55\u5149\u5b66\u5168\u53cd\u5c04\u539f\u7406\uff0c\u5c04\u7ebf\u5728\u7ea4\u82af\u548c\u5305\u5c42\u7684\u4ea4\u754c\u9762\u4ea7\u751f\u5168\u53cd\u5c04\uff0c\u5e76\u5f62\u6210\u628a\u5149\u95ed\u9501\u5728\u5149\u7ea4\u82af\u5185\u90e8\u5411\u524d\u4f20\u64ad\u7684\u5fc5\u8981\u6761\u4ef6\uff0c\u5373\u4f7f\u7ecf\u8fc7\u5f2f\u66f2\u7684\u8def\u7531\u5149\u7ebf\u4e5f\u4e0d\u5c04\u51fa\u5149\u7ea4\u4e4b\u5916\u3002

\u6269\u5c55\u8d44\u6599\uff1a
\u5149\u7ea4\u7684\u5206\u7c7b\uff1a
\u2460\u77f3\u82f1\u5149\u7ea4\uff1a
\u77f3\u82f1\u5149\u7ea4\uff08Silica Fiber\uff09\u662f\u4ee5\u4e8c\u6c27\u5316\u7845\uff08SiO2\uff09\u4e3a\u4e3b\u8981\u539f\u6599\uff0c\u5e76\u6309\u4e0d\u540c\u7684\u63ba\u6742\u91cf\uff0c\u6765\u63a7\u5236\u7ea4\u82af\u548c\u5305\u5c42\u7684\u6298\u5c04\u7387\u5206\u5e03\u7684\u5149\u7ea4\u3002\u77f3\u82f1\uff08\u73bb\u7483\uff09\u7cfb\u5217\u5149\u7ea4\uff0c\u5177\u6709\u4f4e\u8017\u3001\u5bbd\u5e26\u7684\u7279\u70b9\uff0c\u5df2\u5e7f\u6cdb\u5e94\u7528\u4e8e\u6709\u7ebf\u7535\u89c6\u548c\u901a\u4fe1\u7cfb\u7edf\u3002
\u77f3\u82f1\u73bb\u7483\u5149\u5bfc\u7ea4\u7ef4\u7684\u4f18\u70b9\u662f\u635f\u8017\u4f4e,\u5f53\u5149\u6ce2\u957f\u4e3a1.0\uff5e1.7\u03bcm\uff08\u7ea61.4\u03bcm\u9644\u8fd1\uff09\uff0c\u635f\u8017\u53ea\u67091dB/km\uff0c\u57281.55\u03bcm\u5904\u6700\u4f4e\uff0c\u53ea\u67090.2dB/km\u3002
\u2461\u63ba\u6c1f\u5149\u7ea4\uff1a
\u63ba\u6c1f\u5149\u7ea4\uff08Fluorine Doped Fiber\uff09\u4e3a\u77f3\u82f1\u5149\u7ea4\u7684\u5178\u578b\u4ea7\u54c1\u4e4b\u4e00\u3002\u901a\u5e38\uff0c\u4f5c\u4e3a1.3\u03bcm\u6ce2\u57df\u7684\u901a\u4fe1\u7528\u5149\u7ea4\u4e2d\uff0c\u63a7\u5236\u7ea4\u82af\u7684\u63ba\u6742\u7269\u4e3a\u4e8c\u6c27\u5316\u9517\uff08GeO2\uff09\uff0c\u5305\u5c42\u662f\u7528SiO2\u4f5c\u6210\u7684\u3002\u4f46\u63a5\u6c1f\u5149\u7ea4\u7684\u7ea4\u82af\uff0c\u5927\u591a\u4f7f\u7528SiO2\uff0c\u800c\u5728\u5305\u5c42\u4e2d\u5374\u662f\u63ba\u5165\u6c1f\u7d20\u7684\u3002
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\u2462\u7ea2\u5916\u5149\u7ea4\uff1a
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\u590d\u5408\u5149\u7ea4\uff08Compound Fiber\uff09\u662f\u5728SiO2\u539f\u6599\u4e2d\uff0c\u518d\u9002\u5f53\u6df7\u5408\u8bf8\u5982\u6c27\u5316\u94a0\uff08Na2O\uff09\u3001\u6c27\u5316\u787c\uff08B2O3\uff09\u3001\u6c27\u5316\u94be\uff08K2O\uff09\u7b49\u6c27\u5316\u7269\u5236\u4f5c\u6210\u591a\u7ec4\u5206\u73bb\u7483\u5149\u7ea4\uff0c\u7279\u70b9\u662f\u591a\u7ec4\u5206\u73bb\u7483\u6bd4\u77f3\u82f1\u73bb\u7483\u7684\u8f6f\u5316\u70b9\u4f4e\u4e14\u7ea4\u82af\u4e0e\u5305\u5c42\u7684\u6298\u5c04\u7387\u5dee\u5f88\u5927\u3002\u4e3b\u8981\u7528\u5728\u533b\u7597\u4e1a\u52a1\u7684\u5149\u7ea4\u5185\u7aa5\u955c\u3002
\u2464\u6c1f\u6c2f\u5316\u7269\u5149\u7ea4\uff1a
\u6c1f\u5316\u7269\u5149\u7ea4\u6c2f\u5316\u7269\u5149\u7ea4\uff08Fluoride Fiber\uff09\u662f\u7531\u6c1f\u5316\u7269\u73bb\u7483\u4f5c\u6210\u7684\u5149\u7ea4\u3002\u8fd9\u79cd\u5149\u7ea4\u539f\u6599\u53c8\u7b80\u79f0 ZBLAN\uff08\u5373\u5c06\u6c1f\u5316\u9506\uff08ZrF2\uff09\u3001\u6c1f\u5316\u94a1\uff08BaF2\uff09\u3001\u6c1f\u5316\u9567\uff08LaF3\uff09\u3001\u6c1f\u5316\u94dd\uff08AlF3\uff09\u3001\u6c1f\u5316\u94a0\uff08NaF\uff09\u7b49\u6c2f\u5316\u7269\u73bb\u7483\u539f\u6599\u7b80\u5316\u6210\u7684\u7f29\u8bed\u3002
\u4e3b\u8981\u5de5\u4f5c\u57282\uff5e10\u03bcm\u6ce2\u957f\u7684\u5149\u4f20\u8f93\u4e1a\u52a1\u3002\u7531\u4e8eZBLAN\u5177\u6709\u8d85\u4f4e\u635f\u8017\u5149\u7ea4\u7684\u53ef\u80fd\u6027\uff0c\u6b63\u5728\u8fdb\u884c\u7740\u7528\u4e8e\u957f\u8ddd\u79bb\u901a\u4fe1\u5149\u7ea4\u7684\u53ef\u884c\u6027\u5f00\u53d1\uff0c\u4f8b\u5982\uff1a\u5176\u7406\u8bba\u4e0a\u7684\u6700\u4f4e\u635f\u8017\uff0c\u57283\u03bcm\u6ce2\u957f\u65f6\u53ef\u8fbe10-2\uff5e10\uff0d3dB/km\uff0c\u800c\u77f3\u82f1\u5149\u7ea4\u57281.55\u03bcm\u65f6\u5374\u57280.15-0.16dB/Km\u4e4b\u95f4\u3002
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\u2465\u5851\u5305\u5149\u7ea4\uff1a
\u5851\u5305\u5149\u7ea4\uff08Plastic Clad Fiber\uff09\u662f\u5c06\u9ad8\u7eaf\u5ea6\u7684\u77f3\u82f1\u73bb\u7483\u4f5c\u6210\u7ea4\u82af\uff0c\u800c\u5c06\u6298\u5c04\u7387\u6bd4\u77f3\u82f1\u7a0d\u4f4e\u7684\u5982\u7845\u80f6\u7b49\u5851\u6599\u4f5c\u4e3a\u5305\u5c42\u7684\u9636\u8dc3\u578b\u5149\u7ea4\u3002\u5b83\u4e0e\u77f3\u82f1\u5149\u7ea4\u76f8\u6bd4\u8f83\uff0c\u5177\u6709\u7ea4\u82af\u7c97\u3001\u6570\u503c\u5b54\u5f84\uff08NA\uff09\u9ad8\u7684\u7279\u70b9\u3002\u56e0\u6b64\uff0c\u6613\u4e0e\u53d1\u5149\u4e8c\u6781\u7ba1LED\u5149\u6e90\u7ed3\u5408\uff0c\u635f\u8017\u4e5f\u8f83\u5c0f\u3002\u6240\u4ee5\uff0c\u975e\u5e38\u9002\u7528\u4e8e\u5c40\u57df\u7f51\uff08LAN\uff09\u548c\u8fd1\u8ddd\u79bb\u901a\u4fe1\u3002
\u53c2\u8003\u8d44\u6599\uff1a\u767e\u5ea6\u767e\u79d1- \u5149\u7ea4

W13\u7269\u7406-\u5149\u6cbf\u76f4\u7ebf\u4f20\u64ad

费马原理解释光的直线传播:由于光在同一种均匀介质中的速度必然相同,故介质中任意二点间的路程以直线为最短,故需时也最短。故此,其传播路线必然为直线,费马原理在光的反射和光的折射中同样成立,这就为理解光的传播基本原理提供新的手段。

传播途中每一点都是一个次波点源,发射的是球面波,对光源面(一个有限半径的面积)发出的所有球面波积分,当光源面远大于波长时结果近似为等面积、同方向的柱体,即表现为光的直线传播。光的量子性可以解释光的产生和吸收规律,光的传播规律,也就是电磁波的传播规律。

光的传播并不总沿直线传播其条件有,传播介质是同一种,传播光的物质就是介质。但这并不代表光在二种或多种介质中传播,其传播路线一定不是直线。

光从空气垂直进入玻璃中,其传播路线还是直线。但在二种介质中传播发生斜射时,其反射和折射光线,都与入射光线不在同一条直线上,即其传播路线不再是一条直线,传播介质是均匀的,传播介质各处物质分布相同,即各处密度、物质种类等完全相同。

扩展资料

光的传播速度与介质种类有关,光的传播可以在真空中进行,而且其在真空中的光速还最大,光的其它介质中的速度显然都小于光在真空中的速度,故光在真空中的速度是宇宙间的极限速度。光在真空中的速度为宇宙间的极限速度大小为3.0×108m/s。

光在其它介质中的速度通常并不相等,而且均小于光在真空中的速度,狭义相对论的基本原理之一是光速不变原理,这与光速定义为一固定值是相一致的。

参考资料百度百科--光的传播



是高中知识?光是一种波.20世纪初爱因斯坦提出了量子理论.0.39微米以下到0.04微米左右的称“紫外线”。红外线和紫外线不能引起视觉.光在传导过程中频率不变.
暂时想起这么多.不好意思.上了大一有点忘了 wait.我又切了一点.....
一、声音的发生与传播
1、一切发声的物体都在振动。振动停止发声也停止。振动的物体叫声源。
2、声音的传播需要介质,真空不能传声。
3、声音在介质中的传播速度简称声速。声音在15℃空气中的传播速度是340m/s。
4、回声是由于声音在传播过程中遇到障碍物被反射回来而形成的。
二、我们怎样听到声音
1、声音在耳朵里的传播途径: 外界传来的声音引起鼓膜振动,这种振动经听小骨及其他组织传给听觉神经,听觉神经把信号传给大脑,人就听到了声音.
2、耳聋:分为神经性耳聋和传导性耳聋.
3、骨传导:声音的传导不仅仅可以用耳朵,还可以经头骨、颌骨传到听觉神经,引起听觉。这种声音的传导方式叫做骨传导。一些失去听力的人可以用这种方法听到声音。
4、双耳效应:人有两只耳朵,而不是一只。声源到两只耳朵的距离一般不同,声音传到两只耳朵的时刻、强弱及其他特征也就不同。这些差异就是判断声源方向的重要基础。这就是双耳效应.
三、乐音及三个特征
1、乐音是物体做规则振动时发出的声音。
2、音调:人感觉到的声音的高低。音调跟发声体振动频率有关系,频率越高音调越高;频率越低音调越低。物体在1s振动的次数叫频率,物体振动越快 频率越高。
3、响度:人耳感受到的声音的大小。响度跟发生体的振幅和距发声距离的远近有关。物体在振动时,偏离原来位置的最大距离叫振幅。振幅越大响度越大。
4、音色:由物体本身决定。人们根据音色能够辨别乐器或区分人。
四、噪声的危害和控制
1、 当代社会的四大污染:噪声污染、水污染、大气污染、固体废弃物污染。
2、 物理学角度看,噪声是指发声体做无规则的杂乱无章的振动发出的声音;环境保护的角度噪声是指妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音起干扰作用的声音。
3、 人们用分贝(dB)来划分声音等级。
4、 减弱噪声的方法:在声源处减弱、在传播过程中减弱、在人耳处减弱。
五、声的利用
可以利用声来传播信息和传递能量

第二章《光现象》复习提纲
一、光的直线传播
1、光源:定义:能够发光的物体叫光源。
2、规律:光在同一种均匀介质中是沿直线传播的。
3、光线是由一小束光抽象而建立的理想物理模型,建立理想物理模型是研究物理的常用方法之一。
4、应用及现象:
① 激光准直。
②影子的形成。
③日食月食的形成。
④ 小孔成像。
5、光速:C=3×108m/s=3×105km/s。
二、光的反射
1、定义:光从一种介质射向另一种介质表面时,一部分光被反射回原来介质的现象叫光的反射。
2、反射定律:反射光线与入射光线、法线在同一平面上,反射光线和入射光线分居于法线的两侧,反射角等于入射角。光的反射过程中光路是可逆的。
3、分类:
⑴ 镜面反射:
定义:射到物面上的平行光反射后仍然平行
条件:反射面 平滑。
⑵ 漫反射:
定义:射到物面上的平行光反射后向着不同的方向 ,每条光线遵守光的反射定律。
条件:反射面凹凸不平。
4、面镜:
⑴平面镜:成像特点:①像、物大小相等
②像、物到镜面的距离相等。
③像、物的连线与镜面垂直
④物体在平面镜里所成的像是虚像。
成像原理:光的反射定理
实像和虚像:实像:实际光线会聚点所成的像
虚像:反射光线反向延长线的会聚点所成的像
三、颜色及看不见的光
1、白光的组成:红,橙,黄,绿,蓝,靛,紫.
2、看不见的光:红外线, 紫外线

第三章《透镜及其应用》复习提纲
一、光的折射
1、定义:光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向一般会发生变化;这种现象叫光的折射现象。
2、光的折射定律:
⑴折射光线,入射光线和法线在同一平面内。
⑵折射光线和入射光线分居与法线两侧。
⑶ 光从空气斜射入水或其他介质中时,折射角小于入射角,属于近法线折射。
光从水中或其他介质斜射入空气中时,折射角大于入射角,属于远法线折射。
光从空气垂直射入(或其他介质射出),折射角=入射角= 0 度。

二、透镜
1、 名词:薄透镜:透镜的厚度远小于球面的半径。
主光轴:通过两个球面球心的直线。
光心:(O)即薄透镜的中心。性质:通过光心的光线传播方向不改变。
焦点(F):凸透镜能使跟主光轴平行的光线会聚在主光轴上的一点,这个点叫焦点。
焦距(f):焦点到凸透镜光心的距离。
三、凸透镜成像规律
凸透镜成像规律表:
物距 像的性质 像距 应用
倒、正 放、缩 虚、实
u>2f 倒立 缩小 实像 f<v<2f 照相机
f<u<2f 倒立 放大 实像 v>2f 幻灯机
u<f 正立 放大 虚象 |v|>u 放大镜
四、眼睛和眼镜
近视及远视的矫正:近视眼要戴凹透镜,远视眼要戴凸透镜.
五、显微镜和望远镜

光具有粒子性和波动性,简说光有波粒二项性,它既像波一样传播,又像粒子一样传播,光在真空中传播速度为299792458米/秒

光是人类眼睛所能观察到的一种辐射。由实验证明光就是电磁辐射,这部分电磁波的波长范围约在红光的0.77微米到紫光的0.39微米之间。波长在0.77微米以上到1000微米左右的电磁波称为“红外线”。在0.39微米以下到0.04微米左右的称“紫外线”。红外线和紫外线不能引起视觉,但可以用光学仪器或摄影方法去量度和探测这种发光物体的存在。所以在光学中光的概念也可以延伸到红外线和紫外线领域,甚至X射线均被认为是光,而可见光的光谱只是电磁光谱中的一部分。

光具有波粒二象性,即既可把光看作是一种频率很高的电磁波(1012~1015赫兹),也可把光看成是一个粒子,即光量子,简称光子。

在光的散射,向四面八方(各地)反射 等于漫反射

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