Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Фазосдвигающие пластинки. Получение света с произвольной поляризациейСодержание книги
Поиск на нашем сайте
При прохождении через кристалл толщиной d фаза о-волны С учетом Аналогично для е-луча Разность фаз о- и е-волн на выходе кристалла будет равна где Произведение геометрического пути на показатель преломления среды L = n l называют оптическим путем. А разность двух оптических путей Примечание. Это отношение соблюдается во всех волновых процессах. Подбирая толщину пластинки d можно менять
1. Если Δ φ ≠ π /2 или π, то в общем случае на выходе пластинки получим эллиптически поляризованный свет.
2. Если Δ φ = π, что соответствует Δ= λ 0/2 (такую пластинку называют полуволновой), то на ее выходе получим линейно поляризованный свет.
г). Если после пластинки с Δ= λ 0/4 поставить вторую пластинку c Δ= λ 0/4, то суммарная оптическая разность хода о- и е-волн после двух пластинок будет равна Δ= λ 0/2 и линейно поляризованный свет на входе первой пластинки и на выходе второй пластинки останется линейно поляризованным, но будет иметь новое направление плоскости поляризации. Можно также считать, что циркулярно поляризованный свет на входе второй пластинки на ее выходе превратился в линейно поляризованный. Таким образом можно превращать эллиптически (циркулярно) поляризованный свет в линейно поляризованный и наоборот. Искусственная анизотропия Как показывает опыт, если изотропное вещество поместить в электрическое поле либо его деформировать, то в веществе возникает выделенное направление в пространстве (оптическая ось). Это явление называют искусственной анизотропией. В электрическом поле оптическая ось направлена вдоль поля
Вещества, поворачивающие плоскость поляризации линейно поляризованного света вокруг направления распространения светового луча, называют оптически активными.
При прохождении лучом в таком веществе пути l плоскость поляризации света поворачивается на угол где α — коэффициент пропорциональности. Например, для кварца α = 21,7 град/мм (для l =590 нм).
Многие жидкости (скипидар, раствор сахара в воде) также обладают оптической активностью. Если оптически активная среда — раствор, то полагают Коэффициeнт где α — постоянная вещества. Глава 3. Интерференция волн Основные понятия. Способы получения когерентных световых пучков Интерференция — это явление перераспределения потока электромагнитной энергии в пространстве, возникающее в результате наложения волн, приходящих в данную область пространства от разных источников. Если в области интерференции световых волн поставить экран, то на нем будут наблюдаться светлые и темные области, например полосы.
Когерентными могут быть только точечные монохроматические источники. К ним по свойствам близки лазеры. Обычные источники излучения некогерентны, так как немонохроматичны и не являются точечными. Немонохроматичность излучения обычных источников обусловлена тем, что их излучение создается атомами, испускающими в течение времени порядка τ =10−8 с волновые цуги длиной L = cτ =3 м. Излучения разных атомов не коррелированы друг с другом. Однако наблюдать интерференцию волн можно и при использовании обычных источников, если с помощью какого-либо приема создать два или более источников, подобных первичному источнику. Существует два метода получения когерентных световых пучков или волн: метод деления волнового фронта и метод деления амплитуды волны. В методе деления волнового фронта пучок или волна делится, проходя через близко расположенные щели или отверстия (дифракционная решетка), либо с помощью отражающих и преломляющих препятствий (бизеркало и бипризма Френеля, отражательная дифракционная решетка).
В методе деления амплитуды волны излучение делится на одной или нескольких частично отражающих, частично пропускающих поверхностях. Примером является интерференция лучей, отраженных от тонкой пленки.
Точки А, В и С на рис. являются точками деления амплитуды волны.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-07-18; просмотров: 193; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |