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1)  infrared optical constants
红外光学常数
1.
Three calculating methods for oxide glasses infrared optical constants including refractive index n r  and extinction coefficient k were discussed using numerical analysis, geometrical optics and electromagnetic theory.
结合数值分析、几何光学、电磁理论, 对计算氧化物玻璃的中红外光学常数折射率nr 和消光系数k 的三种计算方法进行了探讨, 推导出了适合计算机计算的模型, 并编制了计算程序,对研究氧化物玻璃空芯光纤的包皮材料提供了有效途径。
2)  IR optics
红外光学
3)  infrared optics
红外光学
4)  optical/infrared
光学/红外
5)  infrared-optics
红外-光学
6)  optical constants
光学常数
1.
The fitting and application of optical constants of infrared coating materials based on Lorentz oscillator model;
基于洛伦兹模型的红外薄膜材料光学常数拟合及应用
2.
Determination of the optical constants of highly ordered porous anodic alumina film;
高度有序多孔阳极氧化铝薄膜光学常数的确定
3.
The optical constants of GaN film investigated by spectroscopic ellipsometry;
GaN薄膜光学常数的椭圆偏振光谱研究
补充资料:固体光学常数


固体光学常数
optical constants of solids

  固体光学常数optieal eonstants of solids描写宏观固体光学的一组常数。如折射指数、消光系数和非线性光学系数等。这些常数取决于固体材料中原子的聚集态、对称性,电子在能带内、能带间以及原子在晶格振动态间的布居、跃迁和跃迁概率等。通常,电磁波在材料中的传播由麦克斯韦方程及3个本构方程描述 P一匀尤召或D一自(1十x)E一勘£召 B一脚拜H J二口召式中P为极化强度,D为电位移,E和H分别为电场和磁场强度,B为磁感应强度,J为传导电流密度,‘、召和J分别为材料的介电常数、磁导率和电导率,自和脚分别为真空介电常数和真空磁导率。 材料的光学常数如折射指数”和消光系数k含在3个系数以或x)、拜和J之中。而用以描写宏观固体光学性质的这些系数(x、£、“和动可在原子线度上与固体中原子的微观极化相联系,并提供凝聚态物理中各种线性和非线性光学现象的微观细节。这种联系可用经典电子论杜鲁德一洛伦兹偶极阻尼振子模型,也可用量子力学偶极辐射跃迁模型处理(半经典理论)。因而x、‘、群和J应视为材料的光学常数。当材料是非晶体,它们均是常量(零阶张量);当材料是晶体,它们均是二阶张量。它们决定了宏观固体光学性质。 当一单色平面电磁波光场作用于材料,在交变光场作用下必须考虑材料中尸、D、J与光场E之间的振幅和位相关系,故x、£、#和J应定义为复数矛、百、卢和J。当光强很强(如激光),则P和E之间的关系将不是尸一匀尤召所表示的线性关系,故式中尸=匀义召的从y、二分量的形式只~x。匀凡(i,j,二x,y,习应改写为 Pi一到0)+匀x驴瓦+自对头瓦百。 +自烈沐l凡EoE‘十…式中例0)为固有极化,匀x望为一次线性系数,自对焦为二次非线性系数,匀x‘3,‘,,‘为三次非线性系数,i、j、k代表直角坐标x、y、之分量中的任一个。因此,除了线性系数刘少(:黔二1+对夕)外,还出现至少两个非线性光学常数对熟和对乳l。对公、对头和对乳l分别为二阶、三阶、四阶张量。 复介电常数g、复相速岛和复折射指数元之间的关系由麦克斯韦公式 ”+ik三“一。而丙蕊万一丫不万三布在万面决定。当传播电磁光波的媒质为真空情形,‘=l,户=1,J=O,有 1 on。,。。,尸。z_c一”p一石蔺一‘,,‘”‘任。。m‘5而”一元=1。真空光速c是物理常数和光学常数中最重要的一个常数。当传播电磁光波的媒质为非磁性绝缘体J隋形,“二1,J二0,有‘一告-一各一令m/s) 丫仁丫仁lr‘而”二元=不爵。
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参考词条