Fiziğin optik alanında, geçirgenlik (aynı zamanda bu terim için kolay geçirebilen ve saydam anlamları da kullanılmaktadır ) ışığın bir materyal üzerinden dağılmadan geçebilmesine olanak sağlayan fiziksel bir özelliktir. Makroskopik (büyük) ölçeklerde (boyutların, fotonların sahip oldukları dalga boyundan çok daha fazla olduğu ), fotonların Snell kanununa göre hareket ettikleri söylenebilir. Yarı saydamlık (yine makroskopik ölçeklerde ), geçirgenliğin içinde bulunan bir üst kümedir ve ışığın geçmesine izin verir ancak Snell kanununu takip etmek zorunda değildir. Fotonlar, kırınım işaretleri içinde herhangi bir değişim meydana geldiğinde her iki arayüzde de dağınım gösterebilirler. Diğer bir deyişle, yarı saydam bir ortam ışığın ulaşım yapmasına olanak sağlarken saydam olan bir ortam sadece ışığın geçişini onaylamakla kalmaz aynı zamanda görüntü oluşumuna da izin verir. Yarı saydamlığın karşıtı olan kavram opaklıktır (ışık geçirmezlik). Saydam yani geçirgen olan maddeler oldukça net görülen, tamamının tek bir renge sahip olduğu ya da her rengi içeren bir spekturumu meydana getiren herhangi bir kombinasyona sahip olabilir.
Işık ile herhangi bir madde karşılaştığında, bu madde ile ışık arasında birkaç olasılığa sahip birbirinden farklı etkileşimler gerçekleşebilir. Bu etkileşimler ışığın dalga boyuna ve karşılaştığı maddenin doğal yapısına göre değişebilir. Fotonlar bir madde ile karşılaştıklarında yansıma, soğurma (emme ) ve yayılma kombinasyonlarından bazılarını gösterirler. Bazı maddeler, ince bir tabakaya sahip cam ya da temiz su, kendileri üstüne düşen ışığın büyük bir kısmını iletir ve az bir kısmını da yansıtır. Bu türden maddelere optik açıdan geçirgen maddeler denir. Birçok sıvı ve sulu çözeltiler oldukça yüksek değerlerde bulunan bir geçirgenliğe sahiptir. Bazı yapısal bozuklukların (boşluklar, çatlaklar vb.) bulunmayışı ve birçok sıvının moleküler yapılarının optik alanında gerçekleşen iletimlerde önemli sorumluluklara sahip olduğu belirtilmiştir.
Işığın geçmesine izin vermeyen maddelere opak (saydam olmayan) maddeler denir. Bu türden maddelerin çoğu soğurma merkezleri olarak adlandırılan özellikleri içeren kimyasal kompozisyona sahiplerdir. Maddelerin çoğu, frekanslarını soğurma konusunda oldukça seçicidirler. Bunlar, görülebilen spektrumda yer alanların belirli bir kısmını soğurabilirken geriye kalan kısımları yansıtır. Soğurulmayan spektrum frekansları ya geri yansıtılıyordur ya da bizim fiziksel gözlem yapabilmemiz için iletiliyordur. Bu olay renk oluşumlarına neden olan olaydır. Bütün frekans ve dalga boyundaki ışıkların güçsüzleşmesi soğurma ve dağılma mekanizmalarının birleştirilmesine bağlı olarak gerçekleşir.
Saydamlık, bu yapıya sahip olmayı başaran hayvanlar için kamuflaj sağlar. Bu durum, aydınlatmanın iyi olduğu ortamlardan çok loş ışık ve yoğun (bulanık) deniz suyunda daha kolay gerçekleşir. Birçok suda yaşamını sürdüren canlı, örnek olarak denizanaları, oldukça saydamdır.
Katılardaki ışık dağınımı
Dağınık yansıma olayı genellikle ışığın metalik ya da cam gibi özelliklere sahip olmayan katı maddelerin yüzeylerine çarptıktan sonra, maddenin içinde bulunan mikroskopik düzensizliklerin ortaya çıkardığı çoklu yansımalar ve pürüzlü durumda olan yüzeyi nedeni ile bütün yönlerde dağılım göstermesi sonucu oluşur (örnekleri: maddelerin tanecik sınırları ya da organik maddelerin hücre veya fiber sınırları verilebilir ). Dağınık yansıma, her yönde yansıyabilen açılar sayesinde karakterize olmaktadır. Çıplak gözle görülebilen nesnelerin çoğunun kimliği dağınık yansıma kullanılarak tespit edilebilir. Bu kavram için kullanılan bir başka adlandırma ise ışığın dağılımıdır. Nesnelerin yüzeyinde gerçekleşen ışık dağılımı, bizlerin başlıca fiziksel gözlem mekanizmasıdır.
Sıvılarda ve katılarda gerçekleşen ışık dağılımı, dağılan ışığın dalga boyuna bağlı olarak meydana gelir. Beyaz ışık kullanılarak oluşturulan uzaysal görünürlük ölçeğinin sınırları, ışık dalgasının frekansına ve dağınım merkezinin fiziksel boyutlarına (ya da uzaysal ölçeğine ) bağlı olarak meydana gelmekteydi. Görünür ışık yarım bir mikrometre (küçük ölçek, bir metrenin milyonda biri ) üzerindeki ölçek düzenindeki değerlerde bulunan herhangi bir dalga boyuna sahip olabilir. Dağınım merkezleri (ya da parçacıkları ) ışık mikroskobunda doğrudan gözlemlenebilecek, yaklaşık bir mikrometre kadar küçük, bir yapıya sahiptir (örnek: hareketi )
Katılarda ışığın soğurulması
Işık bir nesneye çarptığı zaman genelde tek bir frekansa (ya da dalga boyuna ) değil de birçok frekansa sahiptir. Nesneler belirli frekanslarda bulunan ışıkları soğurmak, yansıtmak veya iletmek için seçici olarak görülen bir eğilime sahiptirler. Buna örnek olarak, bir objenin diğer tüm görülebilen ışık frekanslarındakileri soğururken sadece yeşil ışığı yansıtması gösterilebilir. Başka bir nesne ise görünür ışık frekanslarındaki diğer tüm ışıkları soğururken sadece mavi ışığın iletilmesini sağlayabilir. Bu davranış biçimini, görünür ışıkların bir nesne ile olan etkileşimlerinde ışığın frekansına, nesne içinde bulunan atomların doğasına ve genellikle de nesnenin atomlarında bulunan elektronların doğasına bağlayabiliriz. Bazı maddeler üzerlerine düşen ışığın büyük bir kısmının yansıtılmadan, madde boyunca iletilmesine izin verebilir. Işık dalgalarının kendileri üstünden iletilmesine izin veren maddelere optiksel olarak geçirgen maddeler denir. Kimyasal olarak saf bir halde bulunan (katkısız ) pencere camı ve temiz nehir ya da kaynak suyu bu türe örnek olarak verilebilir.
Ultraviyole: Elektronik geçişler
Elektronik soğurmada, gelen ışık dalgasının sahip olduğu frekansın maddeyi oluşturan atomlar içindeki elektronların enerji seviyelerinde veya bu enerji seviyelerine yakın seviyelerde bulunması gerekir. Bu durumda, elektronlar ışık dalgasının enerjisini soğuracak ve kendi enerji seviyelerini artıracaktır.
Herhangi bir maddenin moleküllerini oluşturmak için birbirine bağlanan atomlar (periyodik tabloda belirtilen atom numarasına sahip ) belirli sayılarda bulunan elektronlar içerir. Burada şunu hatırlamamız gerekir ki bütün ışık dalgaları kökenlerinde elektromanyetik özelliktedir. Bu yüzden de madde içindeki negatif yüklü elektronlarla iletişime geçileceği sırada son derece güçlü bir şekilde etkilenirler. Fotonların (ışık enerjisinin tekli paketleri ) değerlik elektronlarla karşılaşmasından sonra şu sonuçlardan bazıları meydana gelecektir: foton bir molekül tarafından soğurulduğunda enerjinin bir kısmı ışıma, fluoresans ışıma ve fosforesans (fosfor ışıma ) sayesinde kaybedilebilir; foton bir molekül tarafından yansıma ya da dağılma olayları sonucu soğurulabilir; molekül fotonun enerjisini soğuramaz ve foton kendi yolunda gitmeye devam eder. Bu durum iletimle sonuçlanır. (başka hiçbir soğurma mekanizmasının aktif durumda olmadığı düşünülmüştür.)
Çoğu zaman, bir maddeye çarpan ışıkta yukarıda verilen örneklerden bazı kombinasyonlar meydana gelir. Farklı maddelerdeki durumlar soğurabilecekleri enerjinin sahip olduğu değerlerde değişiklik gösterir. Örnek olarak, kullanılan birçok gözlüğün ultraviyole (UV ) ışınları engellemesi verilebilir.
Kızılötesi: Bağ dağılımı
Yoğunlaştırılmış maddelerdeki hareketin mekanik enerjisini depolayabilmek için kullanılan başlıca fiziksel mekanizma doğrudan ısı ya da termal enerjidir. Termal enerji kendini hareket enerjisi olarak gösterir. Bu yüzden ısı, atomik ve moleküler seviyelerdeki harekettir. Kristalin maddelerdeki başlıca hareket şekli titreşimdir. Verilen yakınlarında bulunan komşular tarafından etrafı çevrilmiş herhangi bir atom, kristalin yapı içindeki ortalama ya da kesin pozisyonda titreyecektir. İki boyutlu gerçekleşen bu titreme hareketi, bir saat pendulumunun salınım hareketiyle eşit değerdedir.
Verilen frekansta bulunan bir ışık dalgası aynı titreşimsel frekanslara sahip parçacıklar ile birlikte bir maddeye çarptığı zaman, bu parçacıklar ışık dalgasının sahip olduğu enerjiyi soğurup titreşim hareketinden kaynaklanan termal enerjiye dönüştürür.
Yalıtkan maddelerdeki geçirgenlik
Bir nesne gelen ışığı yansıttığı ya da gelen ışığı soğurduğu gerekçesiyle geçirgen olarak görülmeyebilir. Neredeyse bütün katılar gelen ışığın bir kısmını yansıtırken diğer bir kısmını ise soğurur.
(dielektrik madde ) çoğu birbirine iyonik bağlarla bağlanmıştır. Bu yüzden, bu maddeler etkileşmek için bekleyen serbest elektronlara sahip değildir ve ayrıca bağ elektronları gelen dalganın yalnızca küçük bir kısmını yansıtabilir. Geri kalan bütün frekanslar ya da dalga boyları yayılma gerçekleştirmekte (ya da iletilme de ) serbesttirler. Bu sınıfa dahil olan maddeler bütün seramikleri ve camları içerir. Eğer yalıtkan bir madde ışık soğurucu ekleyici moleküller (pigmentler, boyalar, renklendiriciler ) içermiyorsa, bu madde genellikle görünür ışık spektrumuna karşı geçirgendir. Yalıtkan bir madde içinde bulunan renk merkezleri (ya da boya molekülleri veya “” olarak bilinen maddeler ) gelen ışık dalgasının bir kısmını soğurabilir. Geriye kalan frekanstakiler yansıtılmakta ya da iletilmekte özgürdürler. Bu durum renkli camların nasıl elde edildiğini anlatmaktadır.
Optik frekans yönlendiriciler
Optik açıdan geçirgen olan maddeler, belirli değerlerde dalga boyuna sahip gelen ışık dalgalarına bu madde tarafından verilen karşılığa odaklanır. Optik fiber, silindirik bir biçimde bulunan ve içe doğru gerçekleşen toplam yansıma süreci tarafından ışığın sahip olduğu eksen boyunca ışığı ileten dielektrik bir frekans yönlendiricidir.
Işık yoğun bir ortamda hareket ederken engele dik açılarla çarptığında, çarpan ışık tamamen yansıtılır. Bu etki, içe yönelik toplam yansıma olarak adlandırılan, optik fiberlerde çekirdek içinde bulunan ışığı kısıtlamak amacıyla kullanılır.
Kamuflaj olarak
Yüzeye yakın alanlarda suya batmadan yüzebilen deniz hayvanlarının çoğu oldukça saydamdır ve bu durum onlara mükemmel bir kamuflaj yapma olanağı sağlar. Ancak saydamlık, deniz suyundan kaynaklanan farklı kırıcılık endekslerine sahip maddelerden meydana gelen bedenler için çok zordur. Bazı deniz hayvanları, denizanası gibi, çoğu sudan meydana gelen jelatinden oluşmuş vücutlara sahiptir ve hücresiz bir vücut parçası olan kalın mesoglia’ları oldukça saydamdır. Ve bu özellik onlara batmayan uygun bir yapı kazandırır. Ancak bu durum bazı dezavantajlara da yol açar ve bunlardan biri de bu hayvanları kendi kas kütlelerinin taşıyabileceğinden daha ağır yapar, bu durum da onların yavaş yüzmelerine sebep olur. Sahip olunan bu büyük kamuflaj özelliği için hareket yeteneklerinden ödün vermeleri gerekmiştir. Karada, atmosfer ortamında saydam bir yapıya sahip olmak ise çok daha zordur ancak bunun bir örneği Güney Amerika’nın yağmur ormanlarında görülebilir. Burada yaşamlarını sürdüren cam kurbağaları saydam bir deriye ve solgun yeşilimsi uzuvlara sahiptir.
Ayrıca
Dış bağlantılar
- UV stability8 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- UV-Vis Absorption29 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Brillouin Scattering27 Eylül 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Transparent Ceramics3 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Bulletproof Glass18 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Transparent ALON Armor10 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Brillouin scattering in optical fiber19 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Thermal IR Radiation and Missile Guidance12 Haziran 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
Kaynakça
- ^ Kerker, M. (1969). The Scattering of Light. Academic, New York.
- ^ Mandelstam, L.I. (1926). "Light Scattering by Inhomogeneous Media". Zh. Russ. Fiz-Khim. Ova. Cilt 58. s. 381.
- ^ van de Hulst, H.C. (1981). Light scattering by small particles. New York: Dover. ISBN .
- ^ Bohren, C.F. and Huffmann, D.R. (1983). Absorption and scattering of light by small particles. New York: Wiley.
- ^ a b Herring, Peter (2002). The Biology of the Deep Ocean. Oxford University Press. . pp. 190–191.
- ^ Naish, D. "Green-boned glass frogs, monkey frogs, toothless toads". Tetrapod zoology. scienceblogs.com. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 14 Şubat 2013.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Fizigin optik alaninda gecirgenlik ayni zamanda bu terim icin kolay gecirebilen ve saydam anlamlari da kullanilmaktadir isigin bir materyal uzerinden dagilmadan gecebilmesine olanak saglayan fiziksel bir ozelliktir Makroskopik buyuk olceklerde boyutlarin fotonlarin sahip olduklari dalga boyundan cok daha fazla oldugu fotonlarin Snell kanununa gore hareket ettikleri soylenebilir Yari saydamlik yine makroskopik olceklerde gecirgenligin icinde bulunan bir ust kumedir ve isigin gecmesine izin verir ancak Snell kanununu takip etmek zorunda degildir Fotonlar kirinim isaretleri icinde herhangi bir degisim meydana geldiginde her iki arayuzde de daginim gosterebilirler Diger bir deyisle yari saydam bir ortam isigin ulasim yapmasina olanak saglarken saydam olan bir ortam sadece isigin gecisini onaylamakla kalmaz ayni zamanda goruntu olusumuna da izin verir Yari saydamligin karsiti olan kavram opakliktir isik gecirmezlik Saydam yani gecirgen olan maddeler oldukca net gorulen tamaminin tek bir renge sahip oldugu ya da her rengi iceren bir spekturumu meydana getiren herhangi bir kombinasyona sahip olabilir Optiksel acidan saydam maddeler kullanilarak olusturulan Isik ile herhangi bir madde karsilastiginda bu madde ile isik arasinda birkac olasiliga sahip birbirinden farkli etkilesimler gerceklesebilir Bu etkilesimler isigin dalga boyuna ve karsilastigi maddenin dogal yapisina gore degisebilir Fotonlar bir madde ile karsilastiklarinda yansima sogurma emme ve yayilma kombinasyonlarindan bazilarini gosterirler Bazi maddeler ince bir tabakaya sahip cam ya da temiz su kendileri ustune dusen isigin buyuk bir kismini iletir ve az bir kismini da yansitir Bu turden maddelere optik acidan gecirgen maddeler denir Bircok sivi ve sulu cozeltiler oldukca yuksek degerlerde bulunan bir gecirgenlige sahiptir Bazi yapisal bozukluklarin bosluklar catlaklar vb bulunmayisi ve bircok sivinin molekuler yapilarinin optik alaninda gerceklesen iletimlerde onemli sorumluluklara sahip oldugu belirtilmistir Isigin gecmesine izin vermeyen maddelere opak saydam olmayan maddeler denir Bu turden maddelerin cogu sogurma merkezleri olarak adlandirilan ozellikleri iceren kimyasal kompozisyona sahiplerdir Maddelerin cogu frekanslarini sogurma konusunda oldukca secicidirler Bunlar gorulebilen spektrumda yer alanlarin belirli bir kismini sogurabilirken geriye kalan kisimlari yansitir Sogurulmayan spektrum frekanslari ya geri yansitiliyordur ya da bizim fiziksel gozlem yapabilmemiz icin iletiliyordur Bu olay renk olusumlarina neden olan olaydir Butun frekans ve dalga boyundaki isiklarin gucsuzlesmesi sogurma ve dagilma mekanizmalarinin birlestirilmesine bagli olarak gerceklesir Saydamlik bu yapiya sahip olmayi basaran hayvanlar icin kamuflaj saglar Bu durum aydinlatmanin iyi oldugu ortamlardan cok los isik ve yogun bulanik deniz suyunda daha kolay gerceklesir Bircok suda yasamini surduren canli ornek olarak denizanalari oldukca saydamdir 1 opaklik 2 yari saydamlik ve 3 saydamlik karsilastirmalariKatilardaki isik daginimidaginik yansimanin genel mekanizmasi Daginik yansima olayi genellikle isigin metalik ya da cam gibi ozelliklere sahip olmayan kati maddelerin yuzeylerine carptiktan sonra maddenin icinde bulunan mikroskopik duzensizliklerin ortaya cikardigi coklu yansimalar ve puruzlu durumda olan yuzeyi nedeni ile butun yonlerde dagilim gostermesi sonucu olusur ornekleri maddelerin tanecik sinirlari ya da organik maddelerin hucre veya fiber sinirlari verilebilir Daginik yansima her yonde yansiyabilen acilar sayesinde karakterize olmaktadir Ciplak gozle gorulebilen nesnelerin cogunun kimligi daginik yansima kullanilarak tespit edilebilir Bu kavram icin kullanilan bir baska adlandirma ise isigin dagilimidir Nesnelerin yuzeyinde gerceklesen isik dagilimi bizlerin baslica fiziksel gozlem mekanizmasidir Sivilarda ve katilarda gerceklesen isik dagilimi dagilan isigin dalga boyuna bagli olarak meydana gelir Beyaz isik kullanilarak olusturulan uzaysal gorunurluk olceginin sinirlari isik dalgasinin frekansina ve daginim merkezinin fiziksel boyutlarina ya da uzaysal olcegine bagli olarak meydana gelmekteydi Gorunur isik yarim bir mikrometre kucuk olcek bir metrenin milyonda biri uzerindeki olcek duzenindeki degerlerde bulunan herhangi bir dalga boyuna sahip olabilir Daginim merkezleri ya da parcaciklari isik mikroskobunda dogrudan gozlemlenebilecek yaklasik bir mikrometre kadar kucuk bir yapiya sahiptir ornek hareketi Katilarda isigin sogurulmasiIsik bir nesneye carptigi zaman genelde tek bir frekansa ya da dalga boyuna degil de bircok frekansa sahiptir Nesneler belirli frekanslarda bulunan isiklari sogurmak yansitmak veya iletmek icin secici olarak gorulen bir egilime sahiptirler Buna ornek olarak bir objenin diger tum gorulebilen isik frekanslarindakileri sogururken sadece yesil isigi yansitmasi gosterilebilir Baska bir nesne ise gorunur isik frekanslarindaki diger tum isiklari sogururken sadece mavi isigin iletilmesini saglayabilir Bu davranis bicimini gorunur isiklarin bir nesne ile olan etkilesimlerinde isigin frekansina nesne icinde bulunan atomlarin dogasina ve genellikle de nesnenin atomlarinda bulunan elektronlarin dogasina baglayabiliriz Bazi maddeler uzerlerine dusen isigin buyuk bir kisminin yansitilmadan madde boyunca iletilmesine izin verebilir Isik dalgalarinin kendileri ustunden iletilmesine izin veren maddelere optiksel olarak gecirgen maddeler denir Kimyasal olarak saf bir halde bulunan katkisiz pencere cami ve temiz nehir ya da kaynak suyu bu ture ornek olarak verilebilir Ultraviyole Elektronik gecisler Elektronik sogurmada gelen isik dalgasinin sahip oldugu frekansin maddeyi olusturan atomlar icindeki elektronlarin enerji seviyelerinde veya bu enerji seviyelerine yakin seviyelerde bulunmasi gerekir Bu durumda elektronlar isik dalgasinin enerjisini soguracak ve kendi enerji seviyelerini artiracaktir Herhangi bir maddenin molekullerini olusturmak icin birbirine baglanan atomlar periyodik tabloda belirtilen atom numarasina sahip belirli sayilarda bulunan elektronlar icerir Burada sunu hatirlamamiz gerekir ki butun isik dalgalari kokenlerinde elektromanyetik ozelliktedir Bu yuzden de madde icindeki negatif yuklu elektronlarla iletisime gecilecegi sirada son derece guclu bir sekilde etkilenirler Fotonlarin isik enerjisinin tekli paketleri degerlik elektronlarla karsilasmasindan sonra su sonuclardan bazilari meydana gelecektir foton bir molekul tarafindan soguruldugunda enerjinin bir kismi isima fluoresans isima ve fosforesans fosfor isima sayesinde kaybedilebilir foton bir molekul tarafindan yansima ya da dagilma olaylari sonucu sogurulabilir molekul fotonun enerjisini soguramaz ve foton kendi yolunda gitmeye devam eder Bu durum iletimle sonuclanir baska hicbir sogurma mekanizmasinin aktif durumda olmadigi dusunulmustur Cogu zaman bir maddeye carpan isikta yukarida verilen orneklerden bazi kombinasyonlar meydana gelir Farkli maddelerdeki durumlar sogurabilecekleri enerjinin sahip oldugu degerlerde degisiklik gosterir Ornek olarak kullanilan bircok gozlugun ultraviyole UV isinlari engellemesi verilebilir Kizilotesi Bag dagilimi Kristalin katilardaki normal titresim modlari Yogunlastirilmis maddelerdeki hareketin mekanik enerjisini depolayabilmek icin kullanilan baslica fiziksel mekanizma dogrudan isi ya da termal enerjidir Termal enerji kendini hareket enerjisi olarak gosterir Bu yuzden isi atomik ve molekuler seviyelerdeki harekettir Kristalin maddelerdeki baslica hareket sekli titresimdir Verilen yakinlarinda bulunan komsular tarafindan etrafi cevrilmis herhangi bir atom kristalin yapi icindeki ortalama ya da kesin pozisyonda titreyecektir Iki boyutlu gerceklesen bu titreme hareketi bir saat pendulumunun salinim hareketiyle esit degerdedir Verilen frekansta bulunan bir isik dalgasi ayni titresimsel frekanslara sahip parcaciklar ile birlikte bir maddeye carptigi zaman bu parcaciklar isik dalgasinin sahip oldugu enerjiyi sogurup titresim hareketinden kaynaklanan termal enerjiye donusturur Yalitkan maddelerdeki gecirgenlik Bir nesne gelen isigi yansittigi ya da gelen isigi sogurdugu gerekcesiyle gecirgen olarak gorulmeyebilir Neredeyse butun katilar gelen isigin bir kismini yansitirken diger bir kismini ise sogurur dielektrik madde cogu birbirine iyonik baglarla baglanmistir Bu yuzden bu maddeler etkilesmek icin bekleyen serbest elektronlara sahip degildir ve ayrica bag elektronlari gelen dalganin yalnizca kucuk bir kismini yansitabilir Geri kalan butun frekanslar ya da dalga boylari yayilma gerceklestirmekte ya da iletilme de serbesttirler Bu sinifa dahil olan maddeler butun seramikleri ve camlari icerir Eger yalitkan bir madde isik sogurucu ekleyici molekuller pigmentler boyalar renklendiriciler icermiyorsa bu madde genellikle gorunur isik spektrumuna karsi gecirgendir Yalitkan bir madde icinde bulunan renk merkezleri ya da boya molekulleri veya olarak bilinen maddeler gelen isik dalgasinin bir kismini sogurabilir Geriye kalan frekanstakiler yansitilmakta ya da iletilmekte ozgurdurler Bu durum renkli camlarin nasil elde edildigini anlatmaktadir Optik frekans yonlendiricilerCoklu modda bulunan optik fiberdeki isik yayilimi Optik acidan gecirgen olan maddeler belirli degerlerde dalga boyuna sahip gelen isik dalgalarina bu madde tarafindan verilen karsiliga odaklanir Optik fiber silindirik bir bicimde bulunan ve ice dogru gerceklesen toplam yansima sureci tarafindan isigin sahip oldugu eksen boyunca isigi ileten dielektrik bir frekans yonlendiricidir Isik yogun bir ortamda hareket ederken engele dik acilarla carptiginda carpan isik tamamen yansitilir Bu etki ice yonelik toplam yansima olarak adlandirilan optik fiberlerde cekirdek icinde bulunan isigi kisitlamak amaciyla kullanilir Kamuflaj olarakAcik denizlerde bulunan bircok hayvan denizanasi gibi oldukca saydamdir Yuzeye yakin alanlarda suya batmadan yuzebilen deniz hayvanlarinin cogu oldukca saydamdir ve bu durum onlara mukemmel bir kamuflaj yapma olanagi saglar Ancak saydamlik deniz suyundan kaynaklanan farkli kiricilik endekslerine sahip maddelerden meydana gelen bedenler icin cok zordur Bazi deniz hayvanlari denizanasi gibi cogu sudan meydana gelen jelatinden olusmus vucutlara sahiptir ve hucresiz bir vucut parcasi olan kalin mesoglia lari oldukca saydamdir Ve bu ozellik onlara batmayan uygun bir yapi kazandirir Ancak bu durum bazi dezavantajlara da yol acar ve bunlardan biri de bu hayvanlari kendi kas kutlelerinin tasiyabileceginden daha agir yapar bu durum da onlarin yavas yuzmelerine sebep olur Sahip olunan bu buyuk kamuflaj ozelligi icin hareket yeteneklerinden odun vermeleri gerekmistir Karada atmosfer ortaminda saydam bir yapiya sahip olmak ise cok daha zordur ancak bunun bir ornegi Guney Amerika nin yagmur ormanlarinda gorulebilir Burada yasamlarini surduren cam kurbagalari saydam bir deriye ve solgun yesilimsi uzuvlara sahiptir AyricaGorunmezlik Brillouin sacilmasi Sacilma Optik fiber Fotonik kristalDis baglantilarUV stability8 Mayis 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde UV Vis Absorption29 Mayis 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Brillouin Scattering27 Eylul 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde Transparent Ceramics3 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Bulletproof Glass18 Mayis 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Transparent ALON Armor10 Mayis 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Brillouin scattering in optical fiber19 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Thermal IR Radiation and Missile Guidance12 Haziran 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde Kaynakca Kerker M 1969 The Scattering of Light Academic New York Mandelstam L I 1926 Light Scattering by Inhomogeneous Media Zh Russ Fiz Khim Ova Cilt 58 s 381 van de Hulst H C 1981 Light scattering by small particles New York Dover ISBN 0 486 64228 3 Bohren C F and Huffmann D R 1983 Absorption and scattering of light by small particles New York Wiley KB1 bakim Birden fazla ad yazar listesi link a b Herring Peter 2002 The Biology of the Deep Ocean Oxford University Press ISBN 978 0 19 854956 7 pp 190 191 Naish D Green boned glass frogs monkey frogs toothless toads Tetrapod zoology scienceblogs com 3 Mart 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 14 Subat 2013