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 |
Комплексная степень когерентностиСодержание книги
Поиск на нашем сайте Типы оптических сред Среду называют оптически анизотропной, если её оптические свойства (фазовая скорость света, показатель преломления) зависят от направления распространения световой волны и характера её поляризации. Вакуум – идеальная модель для описания световых волн. (с=3*10Е8) Изотропная – вещество рассматривается как совокупность заряженных частиц в вакууме, размещенных на расстоянии большем чем их размеры (среда в которой свойства одинаковы во всех направлениях). Неоднородная - оптические св-ва меняются в зависимости от координаты. Волновое уравнение
Плоские и сферические волны Волна называется плоской, если векторы Е и Н зависят только от времени, и одной декартовой координаты. Волна называется сферической, если её интенсивность зависит только от расстояния r до некоторой точки, называемым центром волны. Вектор Пойтинга Количество энергии, переносимой через единицу поверхности, перпендикулярной к направлению распространения энергии, за единицу времени, называется вектором Пойтинга (мгновенной плотностью потока энергии): Р=[ЕН]; Интенсивность света Модуль среднего по времени значения по плотности энергии, перенос световой волны. Для любой электромагнитной волны: I=<ЕН> Для световой волны: Значит интенсивность световой волны: I~nE2. 7. Поляризация волны
Такая волна называется эллиптически поляризованной. Если a1=a2, то эллипс превращается в окружность и волна называется циркулярно поляризованной. Если al=0, или а2=0, то плоская волна называется линейно поляризованной (плоскоплояризованной). Степень поляризации Выражение Imax,Imin – максимальная и минимальная интенсивности света, соответствующая двум взаимно перпендикулярным компонентам Е. Закон Малюса I=Iocos2a, где: Io- интенсивность входящего света, kn- коэффициент прозрачности анализатора, a - угол между плоскостями поляризации входящего света и света, пропускаемого анализатором. (a – угол между оптическими осями кристаллов (Io=1/2Iестеств.) 10.Условие возникновение интерференции. Когерентность колебаний. Для наблюдения интерференции, необходимо наличие двух и более когерентных колебаний, дающих биения с частотой, доступной для наблюдения. Согласно принципу суперпозиции, полное световое поле, возникающее при наложении волн, равно их сумме. Результирующее поле существенно зависит от фазовых соотношений, которые оказываются различными в различных точках пространства. В некоторые точки пространства интерферирующие волны приходят в фазе и дают результирующее колебание с амплитудой, равной сумме амплитуд слагаемых а1+а2(имеется ввиду интерференция двух лучей); в других точках волны оказываются противофазными, и амплитуда результирующего колебания есть | a1-a2|. Интенсивность результирующего поля в первом случае оказывается равной Imax=(a1+a2)2, во втором Imin=(a1-a2)2, в то время как сумма интенсивностей есть I1+I1 = а12+а22.Таким образом, в первом случае Imax>I1+l2, во втором Imin<I1+I2.B тех точках пространства, в которых фазовый сдвиг отличен от 0 и p, реализуется некоторое промежуточное значение интенсивности Imin<I<Imax - мы получаем, таким образом, характерное для интерференции двух лучей плавное чередование светлых и темных полос. Волны называются когерентными, если разность фаз возбуждаемых волнами колебаний остаётся постоянной во времени Комплексная степень когерентности
r12(τ)= Г12(r)/(√ r11(0) √ r22(0))= Г12(r)/(√Г1√I2); r12(τ)=| Г12(r)|exp[iv]; I(o)=I1(p)+I2(p)+2√I1(p)I2(p) Г12(r)cos(δ) Временная когерентность. Пространственная когерентность. Если колебания, возбуждаемые волной в достаточно близких точках псевдоволновой поверхности, оказываются когерентными, то такая когерентность называется пространственной. Схема интерферометра Фабри Перо.
Принцип Гюйгенса-Френеля. Каждый элемент волновой поверхности служит источником вторичной сферической волны, амплитуда которой пропорциональна величине элемента Оны Френеля. Зоны, построенные, что расстояния от краёв каждой зоны до любой точки Р отличаются на
Дифракционная решётка Совокупность большого числа одинаковых, отстоящих друг от друга на одно и тоже расстояние щелей. Расстояние d между серединами соседних щелей называется периодом решетки. Критерий разрешения Рэлея Два близких максимума воспринимаются раздельно, если середина одного максимума совпадает с краем другого.
Угол Брюстера Угол, удовлетворяющий условию: tgq=n12 называется углом Брюстера. При падении света под углом Брюстера отраженный и преломлённый лучи перпендикулярны. Оптическая ось кристалла Оптической осью анизотропного кристалла в точке О называют прямую, проходящую через точку О перпендикулярно к плоскости кругового сечения оптической индикатрисы. ИНДИКАТРИСА (франц. indicatrice, букв. — указывающий), в оптике — графическое изображение зависимости характеристик светового поля (яркости, поляризации света) или оптических характеристик среды (показателей преломления, отражательной способности) от направления. Кристаллы КРИСТАЛЛЫ (от греч. krystallos, первонач. — лед), твердые тела, атомы или молекулы которых образуют упорядоченную периодическую структуру (кристаллическую решетку). Кристаллы обладают симметрией атомной структуры, соответствующей ей симметрией внешней формы, а также анизотропией физических свойств (см. Симметрия кристаллов). Кристаллы — равновесное состояние твердых тел: каждому веществу, находящемуся при данных температуре и давлении, в кристаллическом состоянии соответствует определенная атомная структура. При изменении внешних условий структура кристаллов может измениться (см. Полиморфизм). Большинство природных и технических твердых материалов являются поликристаллами, одиночные кристаллы называются монокристаллами. Лучевая скорость Лучевой скоростью называется скорость переноса энергии линейно поляризованной плоской монохроматической волной. Лучевая скорость совпадает с вектором Пойнтинга Призма Николя Система из 2х кристаллических слоев из исландского шпака склееного канадским бальзамом. Оптическая активность Оптической активностью называется свойство в-ва поворачивать плоскость поляризации световой волны, проходящей через него. Ширина спектральной линии. Шириной спектральной линии называют интервал частот между точками ее контура, для которых g2=l/2g2max Диснерсия света. Дисперсией света называют явление зависимости абсолютного показателя преломления вещества от частоты света. ДИСПЕРСИЯ ВОЛН, зависимость фазовой скорости гармонических волн в среде от частоты их колебаний. Дисперсия волн наблюдается для волн любой природы. Наличие дисперсии волн приводит к искажению формы сигнала (напр., звукового импульса) при распространении в среде. Дисперсия света наблюдается в виде разложения света в спектр, напр. при прохождении его сквозь стеклянную призму. Дисперсия света при преломлении обусловлена зависимостью показателя преломления n среды от частоты w света; в прозрачном веществе наблюдается увеличение n с ростом w (нормальная дисперсия), возможно и уменьшение n с увеличением w (аномальная дисперсия). Типы оптических сред Среду называют оптически анизотропной, если её оптические свойства (фазовая скорость света, показатель преломления) зависят от направления распространения световой волны и характера её поляризации. Вакуум – идеальная модель для описания световых волн. (с=3*10Е8) Изотропная – вещество рассматривается как совокупность заряженных частиц в вакууме, размещенных на расстоянии большем чем их размеры (среда в которой свойства одинаковы во всех направлениях). Неоднородная - оптические св-ва меняются в зависимости от координаты. Волновое уравнение
Плоские и сферические волны Волна называется плоской, если векторы Е и Н зависят только от времени, и одной декартовой координаты. Волна называется сферической, если её интенсивность зависит только от расстояния r до некоторой точки, называемым центром волны. Вектор Пойтинга Количество энергии, переносимой через единицу поверхности, перпендикулярной к направлению распространения энергии, за единицу времени, называется вектором Пойтинга (мгновенной плотностью потока энергии): Р=[ЕН]; Интенсивность света Модуль среднего по времени значения по плотности энергии, перенос световой волны. Для любой электромагнитной волны: I=<ЕН> Для световой волны: Значит интенсивность световой волны: I~nE2. 7. Поляризация волны
Такая волна называется эллиптически поляризованной. Если a1=a2, то эллипс превращается в окружность и волна называется циркулярно поляризованной. Если al=0, или а2=0, то плоская волна называется линейно поляризованной (плоскоплояризованной). Степень поляризации Выражение Imax,Imin – максимальная и минимальная интенсивности света, соответствующая двум взаимно перпендикулярным компонентам Е. Закон Малюса I=Iocos2a, где: Io- интенсивность входящего света, kn- коэффициент прозрачности анализатора, a - угол между плоскостями поляризации входящего света и света, пропускаемого анализатором. (a – угол между оптическими осями кристаллов (Io=1/2Iестеств.) 10.Условие возникновение интерференции. Когерентность колебаний. Для наблюдения интерференции, необходимо наличие двух и более когерентных колебаний, дающих биения с частотой, доступной для наблюдения. Согласно принципу суперпозиции, полное световое поле, возникающее при наложении волн, равно их сумме. Результирующее поле существенно зависит от фазовых соотношений, которые оказываются различными в различных точках пространства. В некоторые точки пространства интерферирующие волны приходят в фазе и дают результирующее колебание с амплитудой, равной сумме амплитуд слагаемых а1+а2(имеется ввиду интерференция двух лучей); в других точках волны оказываются противофазными, и амплитуда результирующего колебания есть | a1-a2|. Интенсивность результирующего поля в первом случае оказывается равной Imax=(a1+a2)2, во втором Imin=(a1-a2)2, в то время как сумма интенсивностей есть I1+I1 = а12+а22.Таким образом, в первом случае Imax>I1+l2, во втором Imin<I1+I2.B тех точках пространства, в которых фазовый сдвиг отличен от 0 и p, реализуется некоторое промежуточное значение интенсивности Imin<I<Imax - мы получаем, таким образом, характерное для интерференции двух лучей плавное чередование светлых и темных полос. Волны называются когерентными, если разность фаз возбуждаемых волнами колебаний остаётся постоянной во времени Комплексная степень когерентности
r12(τ)= Г12(r)/(√ r11(0) √ r22(0))= Г12(r)/(√Г1√I2); r12(τ)=| Г12(r)|exp[iv]; I(o)=I1(p)+I2(p)+2√I1(p)I2(p) Г12(r)cos(δ)
|
|||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; просмотров: 534; 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 - 216.73.216.198 (0.007 с.) |