Разделы презентаций


ФОТОНИКА

Содержание

Отражение и преломление излучения на границе раздела двух сред

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ФОТОНИКА
Лекция 3

Прохождение излучения через границу раздела двух сред

ФОТОНИКАЛекция 3Прохождение излучения через границу раздела двух сред

Слайд 2Отражение и преломление излучения на границе раздела двух сред

Отражение и преломление излучения на границе раздела двух сред

Слайд 3Закон преломления
Уравнение падающей плоской волны:


Уравнение преломленной плоской волны:


Уравнение отраженной плоской

волны:


где , , – оптические

векторы падающей, отраженной и преломленной волн, – волновое число, r – радиус-вектор произвольной точки
Закон преломленияУравнение падающей плоской волны:Уравнение преломленной плоской волны:Уравнение отраженной плоской волны: где  ,  ,

Слайд 4Закон преломления в векторной форме
На границе раздела двух сред:

Закон преломления  в векторной формеНа границе раздела двух сред:

Слайд 5Закон преломления в векторной форме
Закон преломления в векторной форме:


где Г

– некоторый скаляр

Закон преломления  в векторной формеЗакон преломления в векторной форме:где Г – некоторый скаляр

Слайд 6Закон преломления в векторной форме
Чтобы найти Г, домножим скалярно выражение

закона преломления на вектор нормали:

Закон преломления  в векторной формеЧтобы найти Г, домножим скалярно выражение закона преломления на вектор нормали:

Слайд 7Классический закон преломления
Качественная часть закона: падающий луч, преломленный луч и нормаль

к поверхности раздела двух сред в точке падения лежат в

одной плоскости
Классический закон преломленияКачественная часть закона: падающий луч, преломленный луч и нормаль к поверхности раздела двух сред в

Слайд 8Закон отражения
Закон отражения:

Закон отраженияЗакон отражения:

Слайд 9Полное внутреннее отражение
Условие полного внутреннего отражения (ПВО):
ПВО позволяет решить задачу

полного отражения света (при ПВО отражается 100% энергии, то есть

потерь энергии нет)
нарушенное полное внутреннее отражение (НПВО) – возникает при ПВО вследствие наличия поглощения в приграничном слое при оптическом контакте границы раздела со средой, используется в спектроскопии для изучения свойств поглощающих сред
Полное внутреннее отражениеУсловие полного внутреннего отражения (ПВО):ПВО позволяет решить задачу полного отражения света  (при ПВО отражается

Слайд 10Формулы Френеля
Электрический вектор падающей плоской волны можно разложить

на две составляющие:
– лежит в плоскости

падения
– перпендикулярна плоскости падения
Формулы ФренеляЭлектрический вектор падающей плоской волны   можно разложить на две составляющие:   – лежит

Слайд 11Формулы Френеля
Компоненты электрического вектора поля падающей плоской волны:

Формулы ФренеляКомпоненты электрического вектора поля падающей плоской волны:

Слайд 12Формулы Френеля
Поле прошедшей волны:

Формулы ФренеляПоле прошедшей волны:

Слайд 13Формулы Френеля
На границе раздела двух сред должны выполняться соотношения:




описывают непрерывность тангенциальных компонент электрического и магнитного полей, если поглощения

на границе нет
Формулы ФренеляНа границе раздела двух сред должны выполняться соотношения:  описывают непрерывность тангенциальных компонент электрического и магнитного

Слайд 14Формулы Френеля
Формулы Френеля, для амплитуд прошедшей ,

и отраженной , волн:

Формулы ФренеляФормулы Френеля, для амплитуд прошедшей   ,   и отраженной   ,

Слайд 15Распределение энергии между отраженным и преломленным полями
Интенсивности падающей, прошедшей и

отраженной волн:

Распределение энергии между отраженным и преломленным полямиИнтенсивности падающей, прошедшей и отраженной волн:

Слайд 16Распределение энергии между отраженным и преломленным полями
Коэффициент отражения показывает, какая

часть энергии отражается по отношению к падающей:

Распределение энергии между отраженным и преломленным полямиКоэффициент отражения показывает, какая часть энергии отражается по отношению к падающей:

Слайд 17Распределение энергии между отраженным и преломленным полями
Коэффициенты отражения и пропускания

зависят от направления поляризации падающей волны:




при прохождении светом границы раздела

двух сред его состояние поляризации изменяется
Распределение энергии между отраженным и преломленным полямиКоэффициенты отражения и пропускания зависят от направления поляризации падающей волны:при прохождении

Слайд 18Нормальное падение
При нормальном падении

Нормальное падение При нормальном падении

Слайд 19Угол Брюстера
Угол, при котором происходит полная (линейная) поляризация при

отражении, называется углом Брюстера:


При условии

:

:

и

Угол Брюстера Угол, при котором происходит полная (линейная) поляризация при отражении, называется углом Брюстера: При условии

Слайд 20Угол Брюстера
График зависимости коэффициентов отражения для TM и TE поляризованного

света от угла падения
ТЕ – состояние поляризации, при которой

электрический вектор перпендикулярен плоскости падения ( )

ТМ – состояние поляризации, при которой электрический вектор лежит в плоскости падения ( )
Угол БрюстераГрафик зависимости коэффициентов отражения  для TM и TE поляризованного света от угла падения ТЕ –

Слайд 21Типы поляризации света





а – неполяризованный естественный свет
б – эллиптически поляризованный

свет
в - циркулярно поляризованный свет
г – линейно (плоско) поляризованный свет
д

– полярный свет




Типы поляризации светаа – неполяризованный естественный светб – эллиптически поляризованный светв - циркулярно поляризованный светг – линейно

Слайд 22Применения поляризации
Исследование напряжения в материалах (двулучепреломление)
Подавление паразитных отражений при фотосъемке,

наблюдении через солнцезащитные очки
Изменение оптической активности жидкокристаллических элементов (Twisted Nematic

Display)
Количественный анализ растворов оптически активных веществ
Микроскопические исследования очень малых частиц
Эллипсометрические исследования структуры слоев
Применения поляризацииИсследование напряжения в материалах (двулучепреломление)Подавление паразитных отражений при фотосъемке, наблюдении через солнцезащитные очкиИзменение оптической активности жидкокристаллических

Слайд 23Просветление оптики. Тонкие пленки
Просветление оптики – применение тонкослойных пленок (интерференционных

покрытий) для ослабления френелевского отражения
Амплитуды отраженных волн от границ раздела


воздух–пленка и пленка–стекло должны быть равны:
Просветление оптики.  Тонкие пленкиПросветление оптики – применение тонкослойных пленок (интерференционных покрытий) для ослабления френелевского отраженияАмплитуды отраженных

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