Поляризация волн

Содержание

Слайд 2

Поляризация волн Лекция 5 Форма и степень поляризации монохроматических волн Получение

Поляризация волн

Лекция 5

Форма и степень поляризации монохроматических волн
Получение и анализ

линейно-поляризованного света
Отражение и преломление света на границе раздела двух диэлектриков. Формулы Френеля. Закон Брюстера
Полное отражение и его применение в технике
Слайд 3

Структура плоской волны плоская гармоническая волна в комплексной форме Em и

Структура плоской волны

плоская гармоническая волна

в комплексной форме

Em и

Hm – амплитуды колебаний векторов напряженности электрического и магнитного полей волны;
ω = 2π/T– круговая частота колебаний;
k = ω/υ = 2π/λ – волновое число.
T – период колебаний,
λ – длина волны,
υ – скорость распространения волны.
Слайд 4

Моментальный снимок волны

Моментальный снимок волны

Слайд 5

Основные свойства волны - скорость электромагнитных волн зависит от диэлектрических и

Основные свойства волны

- скорость электромагнитных волн зависит от диэлектрических и

магнитных свойств среды

- скорость электромагнитной волны в вакууме

Слайд 6

– объемная плотность энергии электромагнитного поля Интенсивность (I) волны - среднее

– объемная плотность энергии
электромагнитного поля

Интенсивность (I) волны - среднее значение


плотности потока энергии S –

– в вакууме

Слайд 7

Поляризация света

Поляризация света

Слайд 8

ЦПС. Вектор E в точке z на луче:

ЦПС.
Вектор E в точке z на луче:

Слайд 9

Демонстрация: "круговая и линейная поляризация" Круговая поляризация

Демонстрация: "круговая и линейная поляризация"

Круговая поляризация

Слайд 10

Слайд 11

Свет звезд Звездный свет, рассеянный пылевыми частицами, имеет линейную поляризацию. Нанеся

Свет звезд

Звездный свет, рассеянный пылевыми частицами, имеет линейную поляризацию. Нанеся

на снимок направление поляризации, получают серию концентрических окружностей, в центре которых расположена звезда.
Слайд 12

Образование поляризованного света Рассмотрим 2 взаимно перпендикулярных колебания, отличающихся по фазе

Образование поляризованного света

Рассмотрим 2 взаимно перпендикулярных колебания, отличающихся по фазе

на α:

Результат сложения:
α = 0 или π – плоскополяризованный свет;
А1 = А2 и - свет, поляризованный по кругу;
произвольные А и α – эллиптически поляризованный свет.

Слайд 13

Поляризация электромагнитной волны Круговая Эллиптическая

Поляризация электромагнитной волны

Круговая

Эллиптическая

Слайд 14

Естественный свет Кванты естественного света Направления векторов Е естественного света

Естественный свет

Кванты естественного света

Направления векторов Е естественного света

Слайд 15

Получение и анализ линейно-поляризованного света Действие поляризатора. П – плоскость пропускания поляризатора

Получение и анализ линейно-поляризованного света

Действие поляризатора. П – плоскость пропускания поляризатора

Слайд 16

Поперечная волна в резиновом жгуте. Частицы колеблются вдоль оси y. Поворот

Поперечная волна в резиновом жгуте. Частицы колеблются вдоль оси y. Поворот

щели S вызовет затухание волны.

Получение и анализ линейно-поляризованного света

Слайд 17

Закон Малюса

Закон Малюса

Слайд 18

Закон Малюса Прохождение естественного света через два идеальных поляроида

Закон Малюса

Прохождение естественного света через два идеальных поляроида

Слайд 19

Закон Малюса

Закон Малюса

Слайд 20

Степень поляризации

Степень поляризации

Слайд 21

– степень поляризации Степень поляризации

– степень поляризации


Степень поляризации

Слайд 22

Отражение и преломление света на границе раздела двух диэлектриков. Формулы Френеля. Закон Брюстера

Отражение и преломление света на границе раздела двух диэлектриков.
Формулы Френеля.
Закон Брюстера


Слайд 23

Законы отражения и преломления света

Законы отражения и преломления света

Слайд 24

Механизм формирования отраженной и преломленной волн T = 1 - R

Механизм формирования отраженной и преломленной волн

T = 1 - R

- коэффициент отражения

- коэффициент
пропускания

Слайд 25

Отражение и преломление линейно поляризованных волн 1. лежит в плоскости падения (xz), n1 Формулы Френеля

Отражение и преломление линейно поляризованных волн

1. лежит в плоскости падения

(xz), n1 < n2

Формулы Френеля

Слайд 26

2. ⊥ плоскости падения, n1 Отражение и преломление линейно поляризованных волн

2. ⊥ плоскости падения, n1 < n2

Отражение и преломление линейно поляризованных

волн
Слайд 27

Нормальное падение света (α → 0) Падение света под углом α = π/2

Нормальное падение света (α → 0)

Падение света под углом α

= π/2
Слайд 28

3. Волна поляризована в произвольном направлении δ – азимут колебания падающей

3. Волна поляризована в произвольном направлении

δ – азимут колебания падающей волны


>

ω > δ

ω – азимут колебания отраженной волны

Слайд 29

Закон Брюстера При (αБ + β) = π/2

Закон Брюстера

При (αБ + β) = π/2


Слайд 30

Закон Брюстера Диаграмма направленности излучения Объяснение

Закон Брюстера

Диаграмма направленности излучения

Объяснение

Слайд 31

Отражение и преломление естественного света – степень поляризации

Отражение и преломление естественного света

– степень поляризации


Слайд 32

Заключение

Заключение