Разделы презентаций


Лекция7

Содержание

Оптика – это раздел физики, в котором изучаются свойстваи законы распространения электромагнитного излучения в оптическом диапазоне длин волн. Место оптического диапазонана шкале электромагнитных волн

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1


Слайд 2Оптика – это раздел физики, в котором изучаются свойства
и законы

распространения электромагнитного излучения
в оптическом диапазоне длин волн.
Место оптического

диапазона
на шкале электромагнитных волн
Оптика – это раздел физики, в котором изучаются свойстваи законы распространения электромагнитного излучения в оптическом диапазоне длин

Слайд 3Разделы оптики:
геометрическая оптика изучает распространение света на
основе представлений

о световых лучах, т.е. в предположении
малости длины волны света

(λ → 0);
волновая оптика рассматривает оптические явления на осно-
ве волновой природы света. В волновой оптике изучаются
явления интерференции, дифракции и поляризации света;
квантовая оптика изучает дискретный (корпускулярный)
характер оптического излучения.

Джеймс Клерк
Максвелл
(1831 – 1879)

Изучение глубокой связи между электромаг-
нитными и оптическими явлениями позво-
лило Д.Максвеллу создать электромагнитную
теорию света, согласно которой свет представ-
ляет собой электромагнитные волны оптичес-
кого диапазона частот (длин волн).

Разделы оптики: геометрическая оптика изучает распространение света на основе представлений о световых лучах, т.е. в предположении малости

Слайд 4Усиление волновых
свойств света
Усиление квантовых
свойств света
Свет представляет собой сложный физический объект

и обладает корпускулярно-волновым дуализмом (двойст-венностью свойств): в зависимости от длины

волны в од-них случаях он ведет себя как волна, в других – как поток особых частиц (фотонов).
Усиление волновыхсвойств светаУсиление квантовыхсвойств светаСвет представляет собой сложный физический объект и обладает корпускулярно-волновым дуализмом (двойст-венностью свойств): в

Слайд 5– система уравнений
для электрической

и магнитной
составляющих
электромагнитной

волны.

Из этой системы может быть получено волновое уравнение
для и :

– оператор Лапласа.

– система уравнений  для электрической       и магнитной

Слайд 6Плоская монохроматическая световая волна
В одномерном случае
волновое уравнение
описывает плоскую монохроматическую световую

волну:
– волновое число;
– скорость
волны.
– показатель преломления среды.


Плоская монохроматическая световая волнаВ одномерном случаеволновое уравнениеописывает плоскую монохроматическую световую волну:– волновое число; – скорость  волны.–

Слайд 71. Электромагнитная (световая ) волна является поперечной
волной.
2. Вектора

электрической и магнитной напряженностей
колеблются в одинаковой фазе.


3. Мгновенные значения Е и Н в любой точке связаны соот-
ношением Максвелла:

Свойства электромагнитной (световой) волны

1. Электромагнитная (световая ) волна является поперечной  волной.2. Вектора электрической и магнитной напряженностей   колеблются

Слайд 8Свойства частоты и длины волны света
при переходе из одной среды

в другую

Свойства частоты и длины волны светапри переходе из одной среды в другую

Слайд 9Фазовая и групповая скорости световой волны
Бесконечно протяженная
монохроматическая волна
– фазовая скорость,

т.е. скорость
переноса фазы волны.
– длительность цуга.

ширина спектра частот.

– ширина спектра волновых чисел.

– групповая скорость, т.е. скорость
движения центра волнового пакета.

}

Параметры
волнового пакета

Фазовая и групповая скорости световой волныБесконечно протяженнаямонохроматическая волна– фазовая скорость, т.е. скорость  переноса фазы волны.– длительность

Слайд 10Связь групповой и фазовой скоростей
В недиспергирующей среде (среде, в которой

фазовая скорость
волн не зависит от их частоты) имеем:

Связь групповой и фазовой скоростейВ недиспергирующей среде (среде, в которой фазовая скоростьволн не зависит от их частоты)

Слайд 11Энергия световой волны
Объемная плотность энергии световой волны определяется как

сумма энергетических компонент электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля:

– вектор
плотности
потока энергии
(вектор Умова-Пойнтинга).
Энергия световой волны Объемная плотность энергии световой волны определяется как сумма энергетических компонент электрической и магнитной составляющих

Слайд 12Модуль вектора Умова-Пойнтинга равен энергии, переноси-
мой световой волной за единицу

времени через единичную
площадку, перпендикулярную направлению распростране-
ния световой волны.
Усредненная по

времени величина модуля вектора
Умова-Пойнтинга называется интенсивностью
световой волны:

Николай Алексеевич
Умов (1846 – 1915)

Джон Генри Пойнтинг
(1852 – 1914)

Вектор Умова-Пойнтинга и интенсивность световой волны

Модуль вектора Умова-Пойнтинга равен энергии, переноси-мой световой волной за единицу времени через единичнуюплощадку, перпендикулярную направлению распростране-ния световой

Слайд 13Вычисление интенсивности плоской
монохроматической световой волны
Поскольку

то:

Для световой волны, распространяющейся в вакууме:

Вычисление интенсивности плоскоймонохроматической световой волныПоскольку

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