物体折射率

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各种光的折射率排序

各种光的折射率排序

各种光的折射率排序一、引言光的折射率是指光线从一种介质进入另一种介质时,由于介质密度不同而发生的偏折程度。

不同的物质具有不同的折射率,因此在光学领域中,了解各种物质的折射率是非常重要的。

本文将对常见物质的折射率进行排序和分析。

二、空气空气是自然界中最常见的物质之一,其折射率为1.0003。

由于空气密度较低,因此光线在经过空气时会产生很小的偏折角度。

三、水水是地球上最广泛存在的液体之一,其折射率为1.33。

由于水分子密度较高,因此光线在经过水时会产生较大的偏折角度。

这也是为什么我们看到水中物体会有“错位”感觉。

四、玻璃玻璃是人工制造出来的材料,在建筑、家居等领域得到广泛应用。

其折射率约为1.5-1.9之间,具体取决于玻璃成分和制造工艺。

高端玻璃制品如水晶、钻石等折射率更高,达到2.4左右。

五、金属金属是一种良好的导电材料,其折射率较低,一般在1.5以下。

这也是为什么金属表面会反射出镜面光的原因。

不同金属的折射率也有所不同,银的折射率为0.18,黄铜为0.36。

六、晶体晶体是具有规则排列结构的物质,在光学领域中得到广泛应用。

不同晶体具有不同的折射率和双折射性质。

其中最常见的石英晶体折射率为1.544,而冰晶体的折射率则高达1.31-1.33之间。

七、塑料塑料是一种轻便、易加工的材料,在生活中得到广泛应用。

其折射率约为1.4-1.6之间,具体取决于塑料成分和制造工艺。

高端塑料制品如聚碳酸酯(PC)具有更高的折射率,可达到1.59左右。

八、结论综上所述,各种物质的折射率存在巨大的差异,不同的物质在光学应用中具有不同的特点和优劣。

因此,在进行光学设计和制造时,需要根据具体需求选择合适的材料。

折射率定义

折射率定义

折射率定义什么是折射率?折射率是定义物质特性的物理量,它是物体在特定条件下穿过光线的能力。

折射率是把光线穿过物体的长度之比。

这里把光线分为可见光和紫外线两类,它们都能把物体的折射率表示出来。

折射率的度量单位是九十度角/米,也就是物体在九十度角下穿过一米的光线的折射率。

一般来说,物质的折射率是测量它们光学性质的重要参数,可以在不同光谱范围内有效地应用。

例如,在可见光波段,折射率可以用来表示光在物体表面上的反射率,以及光进入物体表面后的分布。

在紫外线波段,折射率可以用来测量物体对紫外线的吸收,从而判断物体是否对紫外线有保护作用。

折射率还可以用来表示物体的热传导效率。

折射率被广泛应用于化学、电子、光学、生物科学等领域。

在化学领域,折射率可以用来测量溶液的浓度、稀释率和各种气体的混合度。

在电子领域,折射率可以用来判断晶体结构和电子流动性,以及晶体表面的光滑程度。

在光学领域,折射率可以用来测定镜片的折射率,也可以用来测量镜片材质的结构、光学特性和反射率。

在生物科学领域,折射率可以用来测量细胞的结构和功能,以及细胞对药物的反应性。

折射率还可以指数,它是指物体的折射率的变化程度,它可以表示出物体在不同波长下的折射率变化情况。

折射率指数可以用来表示物体在某一波长下的折射率变化率,它可以反映出物体在这种波长下的折射率变化。

折射率定义中还包括一种代表折射率特征的物理量,即折射率模数。

它是指物体的折射率与真空折射率的比值,作为物体折射率的主要测量指标,它可以用来表示其他物体、物质在相同条件下的折射率。

折射率模数还可以在物体内部测量微小层次的折射率变化,从而测量它们的细胞结构和功能。

折射率可以用来指导我们对光、物质和细胞的理解,它是衡量物体性质的重要参数。

从这个角度看,我们应该更加重视折射率定义,以期更好地理解和利用光、物质和细胞的性质,为我们的认识和个性化的应用提供更广阔的空间。

常用物体折射率表

常用物体折射率表

常用物体折射率表[绝对折射率]:光从真空射入介质发生折射时,入射角i与折射角r的正弦之比n叫做介质的“绝对折射率”,简称“折射率”。

它表示光在介质中传播时,介质对光的一种特征。

[公式]:n=sin i/sin r=c/v由于光在真空中传播的速度最大,故其他媒质的折射率都大于1。

同一媒质对不同波长的光,具有不同的折射率;在对可见光为透明的媒质内,折射率常随波长的减小而增大,即红光的折射率最小,紫光的折射率最大。

通常所说某物体的折射率数值多少(例如水为1.33,水晶为1.55,金刚石为2.42,玻璃按成分不同而为1.5~1.9),是指对钠黄光(波长5893×10^-10米)而言。

[相对折射率]:光从介质1射入介质2发生折射时,入射角θ1与折射角θ2的正弦之比n21叫做介质2相对介质1的折射率,即“相对折射率”。

因此,“绝对折射率”可以看作介质相对真空的折射率。

它是表示在两种(各向同性)介质中光速比值的物理量。

[公式]:n21=sinθ1/sinθ2=n2/n1=v1/v2光学介质的一个基本参量。

即光在真空中的速度c与在介质中的相速v之比真空的折射率等于1,两种介质的折射率之比称为相对折射率。

例如,第一介质的折射率为n1,第二介质的折射率为n2,则n21=n2/n1称为第二介质对第一介质的相对折射率。

某介质的折射率也是该介质对真空的相对折射率。

于是折射定律可写成如下形式. n1sinθi=n2sinθt两种介质进行比较时,折射率较大的称光密介质,折射率较小的称光疏介质。

折射率与介质的电磁性质密切相关。

根据电磁理论,εr和μr分别为介质的相对电容率和相对磁导率。

折射率还与波长有关,称色散现象。

手册中提供的折射率数据是对某一特定波长而言的(通常是对钠黄光,波长为5893埃)。

气体折射率还与温度和压强有关。

空气折射率对各种波长的光都非常接近于1,例如空气在20℃,760毫米汞高时的折射率为1.00027。

常用折射率表

常用折射率表

[绝对折射率]:光从真空射入介质发生折射时,入射角i与折射角r的正弦之比n叫做介质的“绝对折射率”,简称“折射率”。

它表示光在介质中传播时,介质对光的一种特征。

[公式]:n=sin i/sin r=c/v由于光在真空中传播的速度最大,故其他媒质的折射率都大于1。

同一媒质对不同波长的光,具有不同的折射率;在对可见光为透明的媒质内,折射率常随波长的减小而增大,即红光的折射率最小,紫光的折射率最大。

通常所说某物体的折射率数值多少(例如水为1.33,水晶为1.55,金刚石为2.4 2,玻璃按成分不同而为1.5~1.9),是指对钠黄光(波长5893×10^-10米)而言。

[相对折射率]:光从介质1射入介质2发生折射时,入射角θ1与折射角θ2的正弦之比n21叫做介质2相对介质1的折射率,即“相对折射率”。

因此,“绝对折射率”可以看作介质相对真空的折射率。

它是表示在两种(各向同性)介质中光速比值的物理量。

[公式]:n21=sinθ1/sinθ2=n2/n1=v1/v2光学介质的一个基本参量。

即光在真空中的速度c与在介质中的相速v之比真空的折射率等于1,两种介质的折射率之比称为相对折射率。

例如,第一介质的折射率为n1,第二介质的折射率为n2,则n21=n2/n1称为第二介质对第一介质的相对折射率。

某介质的折射率也是该介质对真空的相对折射率。

于是折射定律可写成如下形式 . n1sinθi=n2sinθt两种介质进行比较时,折射率较大的称光密介质,折射率较小的称光疏介质。

折射率与介质的电磁性质密切相关。

根据电磁理论,εr和μr分别为介质的相对电容率和相对磁导率。

折射率还与波长有关,称色散现象。

手册中提供的折射率数据是对某一特定波长而言的(通常是对钠黄光,波长为5893埃)。

气体折射率还与温度和压强有关。

空气折射率对各种波长的光都非常接近于1,例如空气在20℃,760毫米汞高时的折射率为1.00027。

在工程光学中常把空气折射率当作1,而其他介质的折射率就是对空气的相对折射率。

所有常见物体折射率表

所有常见物体折射率表
Brazilianite 1.603
Bromine (liq) 1.661
Bronze 1.18
Calcite 1.486
Cancrinite 1.491
Carbon Dioxide (gas) 1.000449
Carbon Disulfide 1.628
Carbon Tetrachloride 1.460
Diamond 2.417
Diopside 1.680
Dolomite 1.503
Dumortierite 1.686
Ebonite 1.66
Ekanite 1.600
Elaeolite 1.532
Emerald 1.576
Emerald, Synth flux 1.561
Emerald, Synth hydro 1.568
Lazulite 1.615
Lead 2.01
Leucite 1.509
Magnesite 1.515
Malachite 1.655
Meerschaum 1.530
Mercury (liq) 1.62
Methanol 1.329
Moldavite 1.500
Moonstone, Adularia 1.525
矽酸锌1.690
毒重石1.532
钼铅矿2.300
红锌2.010
锆石,高1.960
锆石,低1.800
氧化锆,立方体2.170
Acetone 1.36
Actinolite 1.618
Agate 1.544
Agate, Moss 1.540
Air 1.0002926
Alcohol 1.329
Alexandrite 1.745

(推荐)常用折射率表

(推荐)常用折射率表

[绝对折射率]:光从真空射入介质发生折射时,入射角i与折射角r的正弦之比n叫做介质的“绝对折射率”,简称“折射率”。

它表示光在介质中传播时,介质对光的一种特征。

[公式]:n=sin i/sin r=c/v由于光在真空中传播的速度最大,故其他媒质的折射率都大于1。

同一媒质对不同波长的光,具有不同的折射率;在对可见光为透明的媒质内,折射率常随波长的减小而增大,即红光的折射率最小,紫光的折射率最大。

通常所说某物体的折射率数值多少(例如水为1.33,水晶为1.55,金刚石为2.42,玻璃按成分不同而为1.5~1.9),是指对钠黄光(波长5893×10^-10米)而言。

[相对折射率]:光从介质1射入介质2发生折射时,入射角θ1与折射角θ2的正弦之比n21叫做介质2相对介质1的折射率,即“相对折射率”。

因此,“绝对折射率”可以看作介质相对真空的折射率。

它是表示在两种(各向同性)介质中光速比值的物理量。

[公式]:n21=sinθ1/sinθ2=n2/n1=v1/v2光学介质的一个基本参量。

即光在真空中的速度c与在介质中的相速v之比真空的折射率等于1,两种介质的折射率之比称为相对折射率。

例如,第一介质的折射率为n1,第二介质的折射率为n2,则n21=n2/n1称为第二介质对第一介质的相对折射率。

某介质的折射率也是该介质对真空的相对折射率。

于是折射定律可写成如下形式. n1sinθi=n2sinθt两种介质进行比较时,折射率较大的称光密介质,折射率较小的称光疏介质。

折射率与介质的电磁性质密切相关。

根据电磁理论,εr和μr分别为介质的相对电容率和相对磁导率。

折射率还与波长有关,称色散现象。

手册中提供的折射率数据是对某一特定波长而言的(通常是对钠黄光,波长为5893埃)。

气体折射率还与温度和压强有关。

空气折射率对各种波长的光都非常接近于1,例如空气在20℃,760毫米汞高时的折射率为1.00027。

在工程光学中常把空气折射率当作1,而其他介质的折射率就是对空气的相对折射率。

常见材质折射率

常见材质折射率

常见材质折射率光在物质中传播时会发生折射现象,而折射率是描述光在不同材质中传播速度差异的物理量。

不同材质的折射率不同,对光的传播和折射产生不同的影响。

以下将介绍一些常见材质的折射率及其特点。

1. 空气:空气的折射率约为1,是光在自由空间中的参考折射率。

空气对光的传播速度影响较小,因此光在空气中传播较快。

2. 水:水的折射率约为1.33,相较于空气,水对光的传播速度减慢。

这也是为何在水中观察到的物体会出现偏移的原因。

3. 玻璃:玻璃的折射率在1.5左右,具有较高的透光性。

玻璃在光学器件中广泛应用,如镜片和透镜等。

4. 金属:金属的折射率较高,通常大于2。

这是因为金属对光的吸收较强,光在金属中传播时会受到较大的阻碍。

5. 木材:不同种类的木材折射率有所差异,一般在1.5左右。

木材对光的传播有一定的衰减作用,因此木材的透光性较差。

6. 塑料:常见的塑料材料如聚乙烯和聚丙烯等,折射率约为1.5。

塑料具有良好的透光性,常用于光学器件和眼镜等制品中。

7. 晶体:晶体的折射率较高,且具有双折射现象。

晶体的折射率与光的入射方向、种类以及晶格结构等因素有关。

8. 大气层:大气层中折射率变化较大,随着空气密度的变化而变化。

此特性是彩虹、日晕等自然现象产生的原因之一。

折射率是光学研究中的重要参数,对于光在不同材质中的传播和折射现象有着重要的影响。

不同材质的折射率差异导致了光在不同材质中的传播速度和路径的改变,从而产生了许多有趣的光学现象。

在实际应用中,了解不同材质的折射率有助于设计和制造光学器件,提高其性能和效率。

不同材质的折射率决定了光在材质中的传播速度和路径,对于光学研究和应用具有重要意义。

通过研究不同材质的折射率,我们可以更好地理解和利用光的传播和折射特性,为光学技术的发展和应用提供更广阔的空间。

各物体的折射率

各物体的折射率
蓝晶石 1.715

国青金石 1.500
蓝宝石 1.61
天蓝石 1.615
铅 2.01
白榴石 1.509
菱镁 1.515
孔雀石 1.655
海泡石 1.530
水银 (液态)1.62
甲醇 1.329
氯 化 钾 KCl 1.49044
萤 石 CaF2 1.43381
冕牌玻璃 K6 1.51110
K8 1.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ1590
K9 1.51630
氧 (液态)1.221
红硅硼铝钙石 1.787
珍珠 1.530
方镁石 1.740
橄榄石 1.654
蓝彩钠长石 1.525
透锂长石 1.502
硅铍石 1.650
角铅矿 2.117
塑料 1.460
普列克斯玻璃 1.50
聚苯乙烯 1.55
绿石英 1.540
堇块绿泥石 1.540
真空 1.0000
空气 1.0003
冰 1.309
水、酒 1.333
红酒 1.390
玻璃 1.500
蓝宝石 1.570
玉石 1.610
水晶玻璃 1.770
宝石 1.762
水晶 2.000
钴,紫色 1.71
硬硼钙石 1.586
铜 1.10
铜氧化物 2.705
珊瑚 1.486
堇青石 1.540
刚玉 1.766
赤铅 2.310
水晶 2.00
赤铜 2.850
寞黄晶 1.633
钻石 2.417
透辉石 1.680
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Cd CdF2 CdSiO3 CdO 3CdSO4· 8H2O CdS CaCO3 Ca(C2H3O2)2 CaAl2O4/CaO· Al2O3 2CaAl2O3· SiO3 CaC2 CaCO3 CaCl2 CaCl2· 6H2O CaF2 CaF2
化学式/特征描述
SiOn MnS NaAlSi3O8 NaAlSi3O8 BeAl2O4
Al2O3 Al2O3 Al2(SO4)(OH)4· 7H2O Al Al Al Al Al ALCl3· 6H2O/Al2Cl6 Al(NO3)3· 9H2O Al2O3 Al2O3· H2O (K.Na)Al3(SO4)2(OH)6
SiO2· NH2O NH4AI(SO4)2· 12H20 NH4CaPaO4· 7H2O NH4Cl (NH4)2C4H4O6 NH4HCO3 NH4HC4H4O6
英文名称 中文名称 ammonium hydrosulfate ammonium hydrosulfide ammonium nitrate ammonium perchlorate ammonium sulfite ammonium zinclusite anhydrite anglesite anorthite anorthoclase antimony bromide antimony pentachloride antimony tetraoxide antimony trisulfide antimony trioxide apaute apophyllite aquamarine aragonite arsenic triiodide arsenic trioxide arsenic trisulfide arsenic trisulfide artimte augelite azurite baddeleyite barite barium acetate barium chloride (a) barium dithionate barium fluoride barium fluoride barium fluoride barium fluoride barium fluoride barium fluoride barium formate barium hydroxide barium oxide barium selenide barium sulfide barium titanate barium yellow 硫酸氢铵 氢硫化铵 硝酸铵 高(过)氯酸铵 亚硫酸铵 亚硫酸锌铵 方沸石 锐铁矿 红柱石 无水石膏 硫酸铅矿 钙长石 斜长石 溴化锑 五氯化锑 四氧化锑 三硫化锑 三氧化锑 磷灰石 鱼眼石 绿玉 霞石,文石 三碘化砷 砒霜,三氧化二砷 三硫化二砷 三硫化二砷 水纤菱镁矿 光彩石 蓝铜矿 斜锆石,二氧化锆 重晶石,硫酸钡 醋酸钡 氯化钡 过二硫酸钡 氟化钡 氟化钡 氟化钡 氟化钡 氟化钡 氟化钡 甲酸钡 氢氧化钡,羟化钡 氧化钡 硒化钡 硫化钡 铁酸钡 铬酸钡
折射率 实部 虚部 1.390 * 1.56—1.99 0.3-0.5 1.618-1.641 * 1.525 * 1.532-1.542 * 1.544-1.553 * 1.55 * 1.544-1.553 * 2.7 * 1.525-1.536 * 1.535 * 1.744-1.755 * 1.334 * 1.79 * 1.765 * 1.7 * 1.46-1.47 * 1.48 3.9 2.143 * 0.598 * 1.304 * 2.237 * 1.56 * 1.54 * 1.768 * 1.624 * 1.57-1.59 * 1.525 * 1.54 * 1.611-1.637 * 1.533-.553 * 1.459 * 1.561 * 1.642 * 1.55~1.58 * 1.423 * 1.561 * 波长/ μm 589 633 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 657 729 443 620 886 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589
固体折射率
下表列出的大部分(矿物)成分来自自然资源,因此,它们的化学组成可能有差异,并且许多原料是各向 异性的。所有或其中之一的影响导致所表明的折射率值有一个范围。非透明粒子的表面粗糙度常用假定 折射率的虚部范围在0.01i~0.1i 进行计算。这样,在下表中,带星号(*)的这些材料由于文献资料没有提 供折射率虚部数值,其折射率的虚部在0.01i~0.1i 范围内进行选择。
英文名称 中文名称 basic artinite bastnaesite bauxite bayerite beeswax (white) beryl beryl (white, colorless) beryllium aluminate beryllium aluminum silicate beryllonite biegerite bischolite bismuth trioxide bisphenol-A polycarbonate bloedite(Blodite) boehmite bone Ash boracio acid boron oxide borax boric acid brazilianite bromellite brochantite bromyrite brookite brucite brushite bunsemte butyl rubber (unvulcanized) butylpbenol formaldehyde resin cadmium cadmium fluoride cadmium metasilicate cadmium oxide cadmium sulfate cadmium yellow calcite calcium acetate calcium aluminate calcium aluminosilicate calcium carbide calcium carbonate calcium chloride calcium chloride calcium fluoride calcium fluoride 碱性水纤菱镁矿 碳酸铁铈 矾土,铁铝氧石 拜耳体(石) 蜂蜡(白) 绿玉,绿宝石 绿宝石(白、无色的) 铝酸铍 硅酸铝铍 磷酸钠铍石 钻矾 水氯镁石 三氧化二铋 双酚-聚碳酸脂 热风 勃母石,一水软铝石 骨灰 硼酸 氧化硼 硼砂 硼酸 磷铝钠石,银星石 铍石,氧化铍 水胆矾,水碌酸铜 溴银矿 板钛矿 水镁石,氢氧化镁 钙磷石 氧化镍 丁基橡胶(未硫化的) 甲醛丁基苯酚树脂 镉 氟化镉 硅酸镉 氧化镉 硫酸镉 硫化镉 方解石 醋酸钙 铝酸钙 铝硅酸钙 碳化钙 碳酸钙 氯化钙 氯化钙 氟化钙 氟化钙
英文名称 中文名称 acetic Anbydride acetylene soot actinolite adularia moonstone adventurine(fldspar) adventurine(quartz) agalmatotite(Agalmatolite) agate alabandite albite(feldspar) albite(moonstone) alexandrite alginic acid,sodium salt almandite alumina(α) alumina(γ) aluminite aluminum aluminum aluminum aluminum aluminum aluminum chloride aluminum nitrate aluminum Oxide aluminum Oxide alunite amazonine(feldspar) amber amblygonite amethyst ammonium aluminum sulfate ammonium calcium phosphate ammonium chloride ammonium ditartrate ammonium hydrocarbonate ammonium hydroditartrate 乙酸酐,无水醋酸 乙炔 阳起石 冰长石(月长石) 砂金石(长石) 砂金石(石英) 寿山石、冻石 玛瑙 硫锰矿 钠长石(长石) 钠长石(月长石) 紫翠玉 藻朊酸,钠盐 贵榴石 氧化铝 氧化铝 矾石、铝氧石 铝 铝 铝 铝 铝 氯化铝 硝酸铝 氧化铝 氧化铝 明矾石 天河石、绿长石(长石) 琥珀 锂磷铝石 紫水晶 硫酸铝铵 磷酸钙铵 氯化钙 酒石酸铵 碳酸氢铵 酒石酸氢铵
折射率 实部 虚部 NH4H2SO4 1.473 * NH4NS 1.74 * NH4NO4 1.41 * NH4ClO4 1.482 * (NH4)2SO3· H2O 1.515 * (NH4)2SO4ZnSO4· 6H2O 1.493 * NaAl2Si2O6· H2O * 1.48~1.49 TiO2 * 2.49~2.56 Al2OSIO4 * 1.63~1.65 CaSO4 * 1.57~1.61 PbSO4 1.87 * CaAl2Si3O3/CaAl2O3· 2SiO3 1.583 * (K.Na)AlSi3O8 * 1.52~1.53 SbBr3 1.74 * SbCl5 1.601 * Sb2O4/Sb2O3· Sb2O5 2.00 * Sb2S3 4.064 * Sb2O3/Sb4O4 * 2.087~2.18 CaS(PO4)3(OH,F,Cl) * 1.63~1.67 1.536 * * 1.577~1.583 CaO3 * 1.53~1.69 AsI3 * 2.23~2.59 As2O3/As4O6 * 1.76~1.9 As2S3 2.5976 0.42 As2S3 2.5586 0.13 MgCO3· Mg(OH)2· 3H2O 1.489 * * 1.574~1.588 2CuCO3Cu(OH)2 1.730 * ZrO2 2.17 * BaSO4 * 1.64~1.65 Ba(C2H3O2)2· H2O 1.52 * BaCl2 1.73 * Ba(SO3)2· H2O 1.58 * BaF2 1.484 * BaF2 1.476 * BaF2 1.474 * BaF2 1.473 * BaF2 1.472 * BaF2 1.469 * Ba(CHO2)2 1.59 * Ba(OH)2· 8H2O 1.47 * BaO 1.9 * BaSe 2.26 * BaS 2.15 * BaTiO3 2.4 * BaCrO4 * 1.94~1.98
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