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FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL
Curso de Engenharia de Produção
AVALIAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR
Código: 40-0012 Ano/Semestre: 2011/01
Unidade Curricular: Ciência dos Materiais Turma: 140-0012QUINT
Professor: MsC. Eng. Metalurgia Fernanda Bordin
Avaliação: Resumo das Propriedades Opticas do Materiais Data: 11/05/2011
Nome do Aluno: Vagner Gonçalves de Oliveira Nota:
RESUMO DAS PROPRIEDADES ÓPTICAS DOS MATERIAIS
Luz
A luz é uma modalidade de energia radiante que se propaga através de ondas
eletromagnéticas. As características de uma onda são: comprimento de onda (λ) e a frequência
(f). A velocidade da onda (c) pode ser calculada da seguinte forma:
c = λ* f
Espectro eletromagnético
O espectro eletromagnético está formado por um conjunto de ondas eletromagnéticas, tais
como, ondas de rádio, micro-ondas, raios infravermelhos, luz visível, raios ultravioletas, raios x
e raios gama. As ondas diferem entre si pela frequência e propagam-se com a mesma
velocidade da luz no vácuo. A optoeletrônica se centra principalmente na parte do espectro
eletromagnético correspondente à luz visível e à parte do infravermelho próximo à luz visível.
Absorção
Existem superfícies que absorvem a maior parte das radiações luminosas que chegam até
elas. Geralmente, tais objetos são de cor preta.
Outros tipos de superfícies e objetos absorvem só uma determinada gama de comprimentos de
onda refletindo o resto, o que vai definir a cor da superfície que observamos.
Refração
Fenômeno que ocorre quando os raios luminosos passam de um meio para outro e sofrem
uma variação na velocidade de propagação e uma mudança na direção.
A relação entre a velocidade da luz no vácuo (c) e a velocidade da luz em um material
particular (Vp); é chamado de índice de refração “m” daquele material. Para alguns
comprimentos de onda (λ), o índice de refração depende mais do material. Então:
 Para materiais que não tem a capacidade de absorver luz (não absorventes):
m=c*Vp
 Para materiais que tem capacidade de absorver luz (absorventes):
m = m'(1− ai)
Onde: m’: índice de refração real
a: relacionado com o coeficiente de absorção do material.
i : −1 , parte imaginaria, número complexo
A parte imaginaria do índice de refração é igual à zero para materiais não absorventes.
Reflexão
Quando os raios de luz chegam até um corpo e não podem continuar se propagando, saem
desviados em outra direção, quer dizer, se refletem. Isto ocorre dependendo do tipo de
superfície na qual os raios incidem e do ângulo que formam sobre a mesma, podendo ser uma
reflexão uniforme ou dispersa.
Espalhamento
O espalhamento da luz pela partícula do aerossol está governado pelo parâmetro de tamanho
α que relaciona o tamanho da partícula com o comprimento de onda λ de radiação incidente.
α=d/λ
A interação da luz com as partículas do aerossol está descrita em termos da distribuição
angular da luz espalhada. O modelo de espalhamento angular da luz depende principalmente
do índice de refração e do parâmetro de tamanho α.
O plano que se forma entre o feixe de luz incidente na partícula do aerossol e os raios da luz
espalhada é chamado plano de espalhamento, e o ângulo formado por eles é chamado ângulo
de espalhamento θ.
A luz espalhada por uma partícula é um indicador sensível do tamanho da partícula, o que
permite medir o tamanho das partículas de aerossol com simples instrumentos. A luz
espalhada é responsável pelos efeitos ópticos causados pelos aerossóis.
A teoria geral do espalhamento da luz pelos aerossóis foi desenvolvida em 1908 por Mie e
fornece a equação da intensidade de luz espalhada por uma partícula em qualquer ângulo θ,
mas precisa-se conhecer o índice de refração (m) e o parâmetro de tamanho (α). O
espalhamento da luz por partículas individuais depende do tamanho, forma, índice de refração
da partícula e do comprimento de onda da luz incidente. Existem dois mecanismos de
espalhamento da luz, o espalhamento de Rayleigh e o espalhamento de Mie.
O espalhamento de Rayleigh ocorre quando as dimensões das partículas espalhadoras são
muito menores que o comprimento de onda do feixe incidente.
O espalhamento de Mie acontece quando o tamanho das partículas espalhadoras é da mesma
ordem de magnitude que o comprimento de onda do feixe incidente.

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  • 1. FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL Curso de Engenharia de Produção AVALIAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR Código: 40-0012 Ano/Semestre: 2011/01 Unidade Curricular: Ciência dos Materiais Turma: 140-0012QUINT Professor: MsC. Eng. Metalurgia Fernanda Bordin Avaliação: Resumo das Propriedades Opticas do Materiais Data: 11/05/2011 Nome do Aluno: Vagner Gonçalves de Oliveira Nota: RESUMO DAS PROPRIEDADES ÓPTICAS DOS MATERIAIS Luz A luz é uma modalidade de energia radiante que se propaga através de ondas eletromagnéticas. As características de uma onda são: comprimento de onda (λ) e a frequência (f). A velocidade da onda (c) pode ser calculada da seguinte forma: c = λ* f Espectro eletromagnético O espectro eletromagnético está formado por um conjunto de ondas eletromagnéticas, tais como, ondas de rádio, micro-ondas, raios infravermelhos, luz visível, raios ultravioletas, raios x e raios gama. As ondas diferem entre si pela frequência e propagam-se com a mesma velocidade da luz no vácuo. A optoeletrônica se centra principalmente na parte do espectro eletromagnético correspondente à luz visível e à parte do infravermelho próximo à luz visível. Absorção Existem superfícies que absorvem a maior parte das radiações luminosas que chegam até elas. Geralmente, tais objetos são de cor preta. Outros tipos de superfícies e objetos absorvem só uma determinada gama de comprimentos de onda refletindo o resto, o que vai definir a cor da superfície que observamos. Refração Fenômeno que ocorre quando os raios luminosos passam de um meio para outro e sofrem uma variação na velocidade de propagação e uma mudança na direção. A relação entre a velocidade da luz no vácuo (c) e a velocidade da luz em um material particular (Vp); é chamado de índice de refração “m” daquele material. Para alguns comprimentos de onda (λ), o índice de refração depende mais do material. Então:  Para materiais que não tem a capacidade de absorver luz (não absorventes): m=c*Vp
  • 2.  Para materiais que tem capacidade de absorver luz (absorventes): m = m'(1− ai) Onde: m’: índice de refração real a: relacionado com o coeficiente de absorção do material. i : −1 , parte imaginaria, número complexo A parte imaginaria do índice de refração é igual à zero para materiais não absorventes. Reflexão Quando os raios de luz chegam até um corpo e não podem continuar se propagando, saem desviados em outra direção, quer dizer, se refletem. Isto ocorre dependendo do tipo de superfície na qual os raios incidem e do ângulo que formam sobre a mesma, podendo ser uma reflexão uniforme ou dispersa. Espalhamento O espalhamento da luz pela partícula do aerossol está governado pelo parâmetro de tamanho α que relaciona o tamanho da partícula com o comprimento de onda λ de radiação incidente. α=d/λ A interação da luz com as partículas do aerossol está descrita em termos da distribuição angular da luz espalhada. O modelo de espalhamento angular da luz depende principalmente do índice de refração e do parâmetro de tamanho α. O plano que se forma entre o feixe de luz incidente na partícula do aerossol e os raios da luz espalhada é chamado plano de espalhamento, e o ângulo formado por eles é chamado ângulo de espalhamento θ. A luz espalhada por uma partícula é um indicador sensível do tamanho da partícula, o que permite medir o tamanho das partículas de aerossol com simples instrumentos. A luz espalhada é responsável pelos efeitos ópticos causados pelos aerossóis. A teoria geral do espalhamento da luz pelos aerossóis foi desenvolvida em 1908 por Mie e fornece a equação da intensidade de luz espalhada por uma partícula em qualquer ângulo θ, mas precisa-se conhecer o índice de refração (m) e o parâmetro de tamanho (α). O espalhamento da luz por partículas individuais depende do tamanho, forma, índice de refração da partícula e do comprimento de onda da luz incidente. Existem dois mecanismos de espalhamento da luz, o espalhamento de Rayleigh e o espalhamento de Mie. O espalhamento de Rayleigh ocorre quando as dimensões das partículas espalhadoras são muito menores que o comprimento de onda do feixe incidente. O espalhamento de Mie acontece quando o tamanho das partículas espalhadoras é da mesma ordem de magnitude que o comprimento de onda do feixe incidente.