Разделы презентаций


Поляризация света

Содержание

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

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Лекция №7. Поляризация света
7.1. Естественный и поляризованный свет.



Длительность цуга волн

τ ~ 10-7 с.

Лекция №7. Поляризация света7.1. Естественный и поляризованный свет.Длительность цуга волн τ ~ 10-7 с.

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 6




7.2. Закон Малюса.

7.2. Закон Малюса.

Слайд 7


Закон Малюса:

Закон Малюса:

Слайд 10Задача 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%.



Задача 7.1 Во сколько раз уменьшится интенсивность естественного света, прошедшего через систему из поляризатора и анализатора, плос-кости

Слайд 117.3. 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.


7.3. Поляризация света при его отражении и преломлении. Закон Брюстера.  Степень поляризации отраженного и преломленного лучей

Слайд 13Закон Брюстера:

Закон Брюстера:

Слайд 16 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

Предельный угол полного внутреннего отражения луча на гра-нице жидкости с воздухом равен 45º. Каким должен

Слайд 17



Показатель преломления жидкости найдем из закона преломления
И, наконец:

Показатель преломления жидкости найдем из закона преломленияИ, наконец:

Слайд 187.4. Поляризация при двойном лучепреломлении.
«о» - обыкновенный луч
«е» - необыкновенный

луч



}
В кристалле на-блюдается двой-ное лучепрелом-ление

7.4. Поляризация при двойном лучепреломлении.«о» - обыкновенный луч«е» - необыкновенный луч}В кристалле на-блюдается двой-ное лучепрелом-ление

Слайд 19Оптической 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.


Оптической осью называется направление в крис-талле, по которому обыкновенный и необыкновенный лучи распространяются не разделяясь и с

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

Слайд 22Двулучепреломляющая пластинка
Кристаллическая пластинка вырезается параллельно оптической оси ОО’.
На пластинку

падает нормально линейно-поляризованный свет

Двулучепреломляющая пластинкаКристаллическая 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 от поляризованного по кругу и частично-поляризованного от

эллиптически-поляризованного.
Компенсатор и пластинка в четверть волны используются, чтобы отличить естественный свет от поляризованного по кругу

Слайд 277.5. Устройства для получения поляризованного света.
1. Поляроиды – полимерные пленки,

содержащие кристаллы или органические молекулы, обладающие дихроизмом.
2. Поляризационные призмы (на

примере призмы Николя)




СаСО3

7.5. Устройства для получения поляризованного света.1. Поляроиды – полимерные пленки, содержащие кристаллы или органические молекулы, обладающие дихроизмом.2.

Слайд 283. Стопа Столетова – ряд прозрачных пластин или пленок, установленных

под углом Брюстера.
16 пластин → η=0,99

3. Стопа Столетова – ряд прозрачных пластин или пленок, установленных под углом Брюстера.16 пластин → η=0,99

Слайд 297.6. Искусственное двойное лучепреломление.
7.6.1. Анизотропия при деформациях.

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

Слайд 307.6.2. 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: 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.

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

Слайд 327.6.3. Эффект Поккельса.
Инерционность: 10-13 с

7.6.3. Эффект Поккельса.Инерционность:    10-13 с

Слайд 337.6.4. Эффект Коттона - Мутона.



7.6.4. Эффект Коттона - Мутона.

Слайд 347.7. 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.


7.7. Вращение плоскости поляризации.7.7.1. Естественное вращение.  Вещества, способные вращать плоскость поляризации про-ходящего через них света называются

Слайд 357.7.2. Эффект Фарадея.

V – постоянная Верде, зависит от рода вещества,

его состояния и длины волны и составляет величину порядка 10-2

угл.мин./А.
7.7.2. Эффект Фарадея.V – постоянная Верде, зависит от рода вещества, его состояния и длины волны и составляет

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика