Was bedeutet „optische Leitfähigkeit“?

Bedeutet es nur "AC elektrische Leitfähigkeit"? Wenn ja, warum einen besonderen Namen dafür haben und warum speziell optisch erwähnen?

Die Wikipedia-Seite darauf ist sehr spärlich. Dieses (Warnung, PDF) Dokument sagt nur:

Der Begriff "optische Leitfähigkeit" bedeutet die elektrische Leitfähigkeit in Gegenwart eines elektrischen Wechselfeldes.

Was für mich genau nach AC-Leitfähigkeit klingt.

Ist es anders? Wenn nein, warum dann der spezielle Name?

Vielleicht ist es die AC-Leitfähigkeit, aber mit einer so hohen Frequenz, dass Sie Licht verwenden, anstatt ein AC-Signal elektronisch zu erzeugen und die Leitfähigkeit zu messen.
Wie sieht es mit der elektrischen Leitfähigkeit (DC oder AC) unter Beleuchtung mit Licht (weiß, monochromatisch, ...) aus? Ohne weitere Details zu kennen, ist dies schwer zu klären.

Antworten (1)

Experimente zur optischen Leitfähigkeit und zur elektrischen AC-Leitfähigkeit sind in der Tat ziemlich ähnlich. Sie arbeiten jedoch in unterschiedlichen Frequenzbereichen und messen leicht unterschiedliche Größen.

Die optische Leitfähigkeit bezieht sich auf ein Experiment, bei dem Licht verwendet wird, z. B. eine Reflexionsmessung, und dann die Verwendung einer Kramers-Kronig-Transformation, um den Realteil der Querleitfähigkeit abzuleiten. σ T . Die Querleitfähigkeit wird gemessen, weil die Ausbreitungsrichtung des Photons senkrecht zum elektrischen Feld ist. Eine andere Möglichkeit, die transversale optische Leitfähigkeit zu messen, ist ein Lichttransmissionsexperiment. In beiden Fällen wird die Leitfähigkeit über den THz-Frequenzbereich bestimmt .

Andererseits beinhaltet die elektrische AC-Leitfähigkeit normalerweise eine Art elektrischer Schaltung und misst normalerweise den Realteil der Längsleitfähigkeit, σ L , im MHz - Frequenzbereich . In diesem Fall zeigen die Sonde und das elektrische Feld in die gleiche Richtung.

Insgesamt ergeben die Messungen leicht unterschiedliche Versuchsgrößen und auch über unterschiedliche Frequenzbereiche. Ich sage hier etwas anders, weil in der Grenze der Wellenvektor Q 0 , dem Regime, in dem wir uns für die obigen Experimente befinden, wird erwartet, dass die Längs- und Querreaktion ununterscheidbar werden (die einzige bekannte Ausnahme von dieser Regel ist ein Supraleiter).

Gibt es nicht auch einen Richtungsunterschied des E-Feldes? In einem Fall ist es quer und im anderen längs?
Adam, das ist ein ausgezeichneter Punkt. Tatsächlich habe ich die Unterscheidung in meiner Antwort weggelassen und werde sie so bearbeiten, dass sie dies jetzt widerspiegelt.