Поляризация света

Содержание

Слайд 2

Вступление Электромагнитные волны поперечны Естественный свет Поляризованный свет Поляризация Поляризатор Анализатор Плоскость колебаний

Вступление

Электромагнитные волны поперечны

Естественный свет

Поляризованный свет

Поляризация

Поляризатор

Анализатор

Плоскость колебаний

Слайд 3

Типы поляризации X Y Естественный свет Полностью поляризованный свет – не

Типы поляризации

X

Y

Естественный свет

Полностью поляризованный свет

– не когерентны

Графическое изображение

Линейная

Эллиптическая

Круговая

Линейная

Слайд 4

Закон Малюса Поглощается Пропускается Прохождение естественного света через поляризатор

Закон Малюса

Поглощается

Пропускается

Прохождение естественного света через поляризатор

Слайд 5

Закон Малюса Поглощается Пропускается Прохождение поляризованного света через анализатор Закон Малюса Степень поляризации

Закон Малюса

Поглощается

Пропускается

Прохождение поляризованного света через анализатор

Закон Малюса

Степень поляризации

Слайд 6

Поляризация при отражении и преломлении на границе раздела двух диэлектриков Диаграмма направленности излучения диполя

Поляризация при отражении и преломлении на границе раздела двух диэлектриков

Диаграмма направленности излучения

диполя
Слайд 7

Закон Брюстера Поляризационные приборы Черное зеркало Стопа Столетова

Закон Брюстера

Поляризационные приборы

Черное зеркало

Стопа Столетова

Слайд 8

Двойное лучепреломление в анизотропных кристаллах е о необыкновенный луч обыкновенный луч

Двойное лучепреломление в анизотропных кристаллах

е

о

необыкновенный луч

обыкновенный луч

оптическая ось кристалла

В анизотропных кристаллах

диэлектрическая проницаемость зависит от направления колебаний вектора напряженности электрического поля.

В обыкновенном луче вектор напряженности колеблется перпендикулярно главной плоскости кристалла.

В необыкновенном луче вектор напряженности колеблется в главной плоскости кристалла.

Главная плоскость кристалла

Слайд 9

Лучевые поверхности о е Положительные кристаллы Оптическая ось Отрицательные кристаллы о е

Лучевые поверхности

о

е

Положительные кристаллы

Оптическая ось

Отрицательные кристаллы

о

е

Слайд 10

Построение лучей в анизотропной среде е Оптическая ось

Построение лучей в анизотропной среде

е

Оптическая ось

Слайд 11

Оптическая ось параллельна поверхности кристалла (нормальное падение) Оптическая ось

Оптическая ось параллельна поверхности кристалла (нормальное падение)

Оптическая ось

Слайд 12

Интерференция поляризованного света Δопт=(ne – no) d E1=Em1 cos( ωt )

Интерференция поляризованного света

Δопт=(ne – no) d

E1=Em1 cos( ωt )
E2=Em2 cos( ωt

+Δϕ+β )
β=f(t)
Слайд 13

Интерференция поляризованного света E2=Em2 cos( ωt +Δϕ ) Δопт=(ne – no)

Интерференция поляризованного света

E2=Em2 cos( ωt +Δϕ )

Δопт=(ne – no) d

E1=Em1 cos(

ωt )

d

Слайд 14

Прохождение плоскополяризованного света через кристаллическую пластинку

Прохождение плоскополяризованного света через кристаллическую пластинку

Слайд 15

Прохождение плоскополяризованного света через кристаллическую пластинку

Прохождение плоскополяризованного света через кристаллическую пластинку

Слайд 16

Цвета кристаллических пластинок

Цвета кристаллических пластинок

Слайд 17

Искусственная оптическая анизотропия Двойное лучепреломление при механической деформации Двойное лучепреломление в электрическом поле. Эффект Керра F

Искусственная оптическая анизотропия

Двойное лучепреломление при механической деформации

Двойное лучепреломление в электрическом поле.


Эффект Керра

F

Слайд 18

Вращение плоскости поляризации В растворах ϕ =αql q − концентрация раствора

Вращение плоскости поляризации

В растворах
 ϕ =αql
q − концентрация раствора
l − длина пути

в растворе

α − вращательная способность
Кварц: αкр ≈15°/мм; αз ≈27°/мм; αф ≈51°/мм