Взаємодія випромінювання |
Квантова електроніка |
|
із речовиною
g( ) |
g1 ( ) g2 ( ) |
g1 ( )g2 ( |
)d |
g L1 ( , |
1 ) g L2 ( , |
2 ) g L ( , 1 |
L ) |
2 |
2 |
, |
т.б. |
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
gG1 ( , 1 ) gG 2 ( , |
2 ) gG , |
2 |
2 |
||
1 |
2 |
||||
Форма лінії при неоднорідному розширенні
Взаємодія випромінювання |
Квантова електроніка |
|
із речовиною
Форма спектральної лінії g( ) , дозволяє визначити у
явному вигляді спектральну залежність коефіцієнтів Ейнштейна, яка з точністю до сталого множника повинна визначатися функцією g( ) .
- інтегральні коефіцієнти Ейнштейна;
- спектральні коефіцієнти Ейнштейна, які визначають імовірності спонтанних та індукованих переходів за
одиницю часу в одиничному інтервалі частот.
Взаємодія випромінювання |
Квантова електроніка |
|
|
із речовиною |
|
Розсіюванням світла називається явище, при якому
спрямований світловий пучок, що поширюється у
середовищі, відхиляється за різними напрямками.
При розсіюванні відбувається зміна просторового
розподілу, частоти, поляризації електромагнітного
випромінювання.
Розрізняють пружне та непружнє розсіювання. При пружному розсіювання світла зберігаються фазові співвідношення між хвилею що падає та хвилею що
розсіюється, при непружному - ні.
Взаємодія випромінювання |
Квантова електроніка |
|
із речовиною
Релеєвське розсіювання світла – змінюється поляризація та напрямок розповсюдження світла, енергія є незмінною. Як правило, відповідає оптичному діапазону та відноситься до пружного розсіювання.
Рис. Діаграма Феймана для релеєвського розсіювання світла.
Рівень Еl може бути як реальним, так і віртуальним!
Взаємодія випромінювання |
Квантова електроніка |
|
|
із речовиною |
|
Для розсіювання на осциляторі масою m, із зарядом q і власною частотою 0 перетин розсіювання R пропорційний четвертої степені частоти світла, що розсівається :
R 1/ 4
Рис. Залежність коефіцієнта розсіювання сонячного світла від довжини хвилі.