Поляризация света

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Поляризатор называется несовершенным, если он не полностью гасит колебания, перпендикулярные его плоскости поляризации.

Поляризатор называется несовершенным, если он не полностью гасит колебания, перпендикулярные

его плоскости поляризации.
Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

7.2. Закон Малюса.

7.2. Закон Малюса.

Слайд 7

Закон Малюса:

Закон Малюса:

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Задача 7.1 Во сколько раз уменьшится интенсивность естественного света, прошедшего через

Задача 7.1

Во сколько раз уменьшится интенсивность естественного света, прошедшего через

систему из поляризатора и анализатора, плос-кости поляризации которых составляют угол 60º? Потери света на поглощение в каждом поляризаторе составляют 10%.
Слайд 11

7.3. Поляризация света при его отражении и преломлении. Закон Брюстера. Степень

7.3. Поляризация света при его отражении и преломлении. Закон Брюстера.

Степень

поляризации отраженного и преломленного лучей зависит от угла падения i1.
Угол падения, при котором степень поляризации макси-мальна, называется углом Брюстера.

(7.3)

n21 – относительный показатель преломления второй среды относительно первой.

Слайд 12

Слайд 13

Закон Брюстера:

Закон Брюстера:

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Предельный угол полного внутреннего отражения луча на гра-нице жидкости с воздухом

Предельный угол полного внутреннего отражения луча на гра-нице жидкости с

воздухом равен 45º. Каким должен быть угол падения луча из воздуха на поверхность жидкости, чтобы отраженный луч был полностью поляризован?

Дано:

Отраженный луч полностью поля-ризован, когда свет падает под углом Брюстера.

Задача 7.2

Слайд 17

Показатель преломления жидкости найдем из закона преломления И, наконец:

Показатель преломления жидкости найдем из закона преломления

И, наконец:

Слайд 18

7.4. Поляризация при двойном лучепреломлении. «о» - обыкновенный луч «е» -

7.4. Поляризация при двойном лучепреломлении.

«о» - обыкновенный луч
«е» - необыкновенный луч

}

В

кристалле на-блюдается двой-ное лучепрелом-ление
Слайд 19

Оптической осью называется направление в крис-талле, по которому обыкновенный и необыкновенный

Оптической осью называется направление в крис-талле, по которому обыкновенный и необыкновенный

лучи распространяются не разделяясь и с одной скоростью.
Плоскость, проходящая через направление данного луча и оптическую ось, называется главным сечением кристалла для данного луча.

«о» - вектор Е перпендикулярен главному сечению
«е» - колебания вектора Е происходят в главном сечении.

Слайд 20

OZ – оптическая ось «Обыкновенный» луч

OZ – оптическая ось

«Обыкновенный» луч

Слайд 21

«Необыкновенный» луч Турмалин («обыкновенный» луч полностью поглощается на длине около 1 мм).

«Необыкновенный» луч

Турмалин («обыкновенный» луч полностью поглощается на длине около 1 мм).

Слайд 22

Двулучепреломляющая пластинка Кристаллическая пластинка вырезается параллельно оптической оси ОО’. На пластинку падает нормально линейно-поляризованный свет

Двулучепреломляющая пластинка

Кристаллическая пластинка вырезается параллельно оптической оси ОО’.
На пластинку падает

нормально линейно-поляризованный свет
Слайд 23

где h – толщина пластинки ;

где h – толщина пластинки

;

Слайд 24

Пластинка в четверть волны. ;

Пластинка в четверть волны.

;

Слайд 25

Пластинка в полволны. Компенсатор.

Пластинка в полволны.

Компенсатор.

Слайд 26

Компенсатор и пластинка в четверть волны используются, чтобы отличить естественный свет

Компенсатор и пластинка в четверть волны используются, чтобы отличить естественный

свет от поляризованного по кругу и частично-поляризованного от эллиптически-поляризованного.
Слайд 27

7.5. Устройства для получения поляризованного света. 1. Поляроиды – полимерные пленки,

7.5. Устройства для получения поляризованного света.

1. Поляроиды – полимерные пленки, содержащие

кристаллы или органические молекулы, обладающие дихроизмом.

2. Поляризационные призмы (на примере призмы Николя)

СаСО3

Слайд 28

3. Стопа Столетова – ряд прозрачных пластин или пленок, установленных под

3. Стопа Столетова – ряд прозрачных пластин или пленок, установленных под

углом Брюстера.

16 пластин → η=0,99

Слайд 29

7.6. Искусственное двойное лучепреломление. 7.6.1. Анизотропия при деформациях.

7.6. Искусственное двойное лучепреломление.

7.6.1. Анизотропия при деформациях.

Слайд 30

7.6.2. Эффект Керра. B – постоянная Керра.

7.6.2. Эффект Керра.

B – постоянная Керра.

Слайд 31

Обычно: B > 0, т.е. ne > no; Спирт, этиловый эфир:

Обычно: B > 0, т.е. ne > no;
Спирт, этиловый

эфир: B < 0, т.е. ne < no.

Нитробензол: В = 2,2·10-10 см/В2

Инерционность:
10-9 с – ориентационный эф. Керра (полярные диэлектрики)
10-13 с – поляризационный эф. Керра (неполярные диэлектрики)

С ростом температуры постоянная Керра уменьшается.

Слайд 32

7.6.3. Эффект Поккельса. Инерционность: 10-13 с

7.6.3. Эффект Поккельса.

Инерционность: 10-13 с

Слайд 33

7.6.4. Эффект Коттона - Мутона.

7.6.4. Эффект Коттона - Мутона.

Слайд 34

7.7. Вращение плоскости поляризации. 7.7.1. Естественное вращение. Вещества, способные вращать плоскость

7.7. Вращение плоскости поляризации.

7.7.1. Естественное вращение.

Вещества, способные вращать плоскость поляризации

про-ходящего через них света называются оптически активными.

Пример: кварц, скипидар, никотин, водные растворы сахара и т.п.

l – толщина оптически активного слоя;
α – постоянная вращения.