Элементы оптики кристаллов. Двойное лучепреломление

Эффект расщепления в анизотропных средах луча света на две составляющие. Эллиптическая поляризация как наиболее общий случай поляризации световых волн, возникающий при сложении двух когерентных взаимно перпендикулярных колебаний различной амплитуды.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 02.04.2019
Размер файла 196,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЛЕКЦИЯ

Элементы оптики кристаллов. Двойное лучепреломление

Эллиптическая поляризация - наиболее общий случай поляризации световых волн, она возникает при сложении двух когерентных взаимно перпендикулярных колебаний различной амплитуды.

(1)

возведем в квадрат и сложим

При ц=0 эллипс вырождается в линию, т.е. колебания синфазные:

При

Уравнение круга; конец вектора с составляющими x и y описывает окружность.

Если ц = р/2 из уравнения (1) то колебания по x отстают по фазе от колебаний по y на р/2, в момент t=0 конец вектора лежит на оси x в точке x = a, а y-ой компоненты нет. (Рис. 1)

В последующие моменты (t>0) x-ая компонента уменьшается, а y-ая компонента растет в отрицательном направлении, поскольку к аргументу ц = р/2 добавляется щt. (Рис. 2)

происходит вращение по часовой стрелке. Такое вращение называется "правое вращение" и, наоборот, против часовой стрелке - "левое вращение".

И так, если волна распространяется к смотрящему на чертёж, Рис. 2, с вектором вращающимся по часовой стрелке, то говорят о волне с правой поляризацией по кругу, в противном случае - с левой поляризацией по кругу (a-). анизотропный поляризация когерентный

Если рассмотреть сумму, то их сумма направлена вдоль оси Oy, тогда получаем линейно-поляризованную волну. В каждый момент t они занимают симметричные относительно оси y положения, и их сложение всегда направлено по оси y, это линейно-поляризованное колебание. Тогда линейно-поляризованная волна представляет собой сумму двух волн с круговой поляризацией, одна - правая, другая имеет левую поляризацию.

Двойное лучепреломление

В природе существуют вещества, в которых скорости распространения а+ и а- различны, следовательно, будут различны и n+ и n-, и если будет распространяться линейно-поляризованная волна, то возникает её разделение на две волны, которые выходят под различными углами двойное лучепреломление. Это имеет место для поперечных электромагнитных волн в ионизированном газе или в фирите в магнитном поле. Существуют также кристаллы, в которых свет испытывает двойное лучепреломление, это исландский шпат (CaCO3 - разновидность углекислого кальция), в природе их довольно много, они оптически чистые и бывают больших размеров.

Рис. 4. Кристалл исландского шпата в виде ромбоэдра.

Первоначальный пучок перпендикулярный к грани цi. Пучок делится на два, причем один из них является продолжением первичного = обыкновенная волна (О"), а второй уклоняется так, что угол преломления отличается от нулевого, (Е") - необыкновенная волна.

При распространении вдоль оптической оси кристалла, двойное лучепреломление отсутствует.

Это явление было открыто Бартолином в 1670г., Гюйгенс 1690г. и для УКВ - диапазона, Лебедевым в ХХ веке.

Для необыкновенного луча показатель преломления ne зависит от направления луча в кристалле, для nо - остается постоянным при любом угле падения светового луч в кристалл.

Для исландского шпата:

л = 5893? (желтый дублет натрия)

nо = 1,658 а 1,486? ne 1,658

ne ? nо так называемые отрицательные кристаллы.

Существуют кристаллы с ne ? nо - положительные кристаллы, кристаллический кварц. При ne = nо ось кристалла (оптическая ось).

Любая плоскость, приведенная через оптическую ось, называется главным сечением. В природе существуют одноосные и двухосные кристаллы. Одноосные кристаллы: исландский шпат и кварц.

Оба луча, возникающие в кристалле при двойном лучепреломлении, полностью поляризованы в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Главным сечением считают плоскость, проходящую через падающий на кристалл луч и направление оптической оси.

Рассмотрим два случая ориентации вектора ( и ¦) относительно главного сечения: Если перпендикулярно главному сечению, то изменение угла падения ц не изменяет взаимную ориентацию и оптическая ось ОО' (рис. 7а.). Для ¦ главной плоскости сечения, при изменении угла падения меняется угол между оптической осью и направлением вектора. Это приводит к зависимости показателя преломления от угла падения. Такие кристаллы называют анизотропные.

В случае произвольной ориентированной линейной поляризации луча, падающего на кристалл можно разложить на и ¦ относительно сечения ОО', тогда не испытывает зависимости от цi - угла падения, и для нее n = const no, т.е. обыкновенный луч. Вторая компонента, ¦, распространения в кристалле с другой скоростью, т.к. n = ni) ne. Таким образом, луч разделяется на два луча, no и ne.

Из правила Малю следует, что при падении на анизотропный кристалл неполяризованного света происходит его разделение на две компоненты (обыкновенную и необыкновенную), которые линейно поляризованы. Вследствие разной величины no и ne идут по разным путям и выходят из кристалла в виде двух линейно поляризованных лучей.

Следовательно, анизотропный кристалл служит поляризатором света.

Поляризационные приспособления

Для х-ки поляризации света вводится так называемая степень поляризации P:

Пластинки из анизотропных кристаллов и их комбинаций применяются для получения поляризованного света.

1. Призма Николя (Николь). Исландский шпат.

По линии АА призма разрезается и склеивается канадским бальзамом с пд =1,550, пе<пд<пп. Оптическая ось составляет со входной гранью угол в 48 градусов. Можно подобрать угол, при котором существует полное внутреннее отражение на прослойке канадского бальзама и поглощается зачерненной нижней гранью (для больших призм ставят дополнительную призму для вывода луча, чтобы избежать её нагрева).

Необыкновенный луч ne выходит параллельный грани АС'. Но так как канадский бальзам поглощает ультрафиолетовое излучение, и в качестве поляризаторов в УФ используют призму Волластона, из исландского шпата, с воздушной (или глицериновой) прослойкой.

С глицерином

при которой еще можно получить поляризацию.

С воздушной прослойкой

она пригодна для ультрафиолета.

2. Двояко преломляющие призмы

а)

Луч О преломляется в шпате и стекло раза в два и сильно отклоняется. Луч Е выходит почти без отклонения, так как nстекла близкий к ne:

б) Призма из двух кусков исландского шпата с различными направлениями оптических лучей. Различие в ориентации оптических осей влияет на угол расхождения между лучами. Допустимая апертура падающего пучка во всех этих призмах весьма не велика.

3. Дихроичные пластинки (турмалин). Наряду с двойным лучепреломлением существует поглощение, сильнее необыкновенного луча, чем "О" луча. Из пластинки оба луча выходят поляризованными во взаимно перпендикулярных плоскостях. При толщине d?1мм, обыкновенный луч целиком поглощается и вышедший луч будет плоскополяризованным, следовательно, существуют некоторые участки видимого света где необыкновенный луч испытывает частичное поглощение, еще оказывается окрашенной турмалин является поляризатором и еще светофильтром, практически пропускающим желто-зеленую область видимого спектра. Дихроизм (плеохроизм = многоцветность) - это явление, когда поглощение зависит от л и, следовательно, по разным направлениям разная окраска.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Естественный, поляризованный свет. Степень поляризации. Закон Малюса. Поляризация при отражении и преломлении. Закон Брюстера. Поляризация при двойном лучепреломлении. Интерференция поляризованных волн. Искусственное двойное лучепреломление. Эффект Керра.

    презентация [68,1 K], добавлен 18.04.2013

  • Двойное лучепреломление под влиянием внешних воздействий: механических деформациях тел, электрического поля (эффект Керра), магнитного поля (явление Коттон-Мутона). Явление вращения плоскости поляризации в теории Френеля, сущность эффекта Фарадея.

    реферат [39,9 K], добавлен 17.04.2013

  • Сложение двух когерентных световых волн, поляризованных в двух взаимноперпендикулярных направлениях. Рассмотрение частного случая поляризации света. Обнаружение эллиптически- и циркулярно-поляризованного света. Пластинки для компенсации разности фаз.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 13.04.2012

  • Поперечность электромагнитных волн. Примеры различных поляризаций светового луча при различных разностях фаз между взаимно перпендикулярными компонентами. Вращение плоскости поляризации оптически активными веществами. Применение закона Этьенна Малюса.

    реферат [489,6 K], добавлен 11.08.2014

  • Естественный и поляризованный свет, сравнительное описание и свойства. Закон Малюса и Брюстера. Поляризация при отражении, преломлении, двойном лучепреломлении. Интерференция поляризованных волн. Искусственное двойное лучепреломление. Вращение плоскости.

    презентация [279,6 K], добавлен 24.09.2013

  • Характеристики поляризованного света. Свойство двойного лучепреломления. Поляризация света при отражении и преломлении. Вращение плоскости поляризации. Сжатие или растяжение кристаллов. Действие магнитного поля. Угол поворота плоскости поляризации.

    реферат [972,8 K], добавлен 21.03.2014

  • Характеристика оптически анизотропных сред, их признаки и структура. Двойное лучепреломление. Методика получения поляризованного света и явление его интерференции. Факторы и условия, влияющие на протекание данных процессов, их значение и обоснование.

    презентация [240,5 K], добавлен 17.01.2014

  • Изучение явлений интерференции и дифракции. Экспериментальные факты, свидетельствующие о поперечности световых волн. Вывод о существовании электромагнитных волн, электромагнитная теория света. Пространственная структура эллиптически-поляризованной волны.

    презентация [485,0 K], добавлен 11.12.2009

  • Понятие оптического излучения и светового луча. Оптический диапазон длин волн. Расчет и конструирование оптических приборов. Основные законы геометрической оптики. Проявление прямолинейного распространения света. Закон независимости световых пучков.

    презентация [12,0 M], добавлен 02.03.2016

  • Графическое изображение колебаний в виде векторов и в комплексной форме. Построение результирующего вектора по правилам сложения векторов. Биения и периодический закон изменения амплитуды колебаний. Уравнение и построение простейших фигур Лиссажу.

    презентация [124,6 K], добавлен 18.04.2013

  • Сущность и области применения в науке и технике поляризации света. Закон Малюса, выражающий зависимость интенсивности линейно-поляризованного света после его прохождения через поляризатор. Вращение плоскости поляризации оптически активными веществами.

    реферат [490,8 K], добавлен 01.09.2014

  • Интерференция, получаемая делением волнового фронта, получаемая делением амплитуды и при отражении от плоскопараллельной пластинки и клина. Кольца Ньютона, оптическая разность хода световых волн, бипризма Френеля. Роль тонкой пленки, просветление оптики.

    лекция [199,6 K], добавлен 24.09.2013

  • Оптический диапазон длин волн. Показатель преломления среды. Вектор напряженности электрического поля, его модуль амплитуды. Связь оптических свойств вещества с его электрическими свойствами. Интерференция световых волн. Сложение когерентных волн.

    презентация [131,6 K], добавлен 24.09.2013

  • Волновая теория света и принцип Гюйгенса. Явление интерференции света как пространственного перераспределения энергии света при наложении световых волн. Когерентность и монохроматичных световых потоков. Волновые свойства света и понятие цуга волн.

    презентация [9,4 M], добавлен 25.07.2015

  • Вращение плоскости поляризации света и естественная циркулярная анизотропия. Дополнительный поворот плоскости поляризации света. Явление намагничивания диэлектриков, помещаемых во вращающееся электрическое поле. Намагничивание изотропной среды.

    курсовая работа [52,0 K], добавлен 13.03.2014

  • Понятие и обоснование явления интерференции как перераспределения энергии в пространстве при сложении двух или более волн. Оптическая разность хода и ее связь с разностью фаз. Методы получения когерентных волн. Интерференция в немонохроматическом свете.

    презентация [145,1 K], добавлен 17.01.2014

  • Векторная диаграмма одночастотных колебаний, происходящих вдоль одной прямой. Нахождение графически амплитуды колебаний, которые возникают при сложении двух колебаний одного направления. Сложение двух гармонических колебаний одного направления.

    курсовая работа [565,3 K], добавлен 15.11.2012

  • Преобразование света при его падении на границу двух сред: отражение (рассеяние), пропускание (преломление), поглощение. Факторы изменения скорости света в веществах. Проявления поляризации и интерференции света. Интенсивность отраженного света.

    презентация [759,5 K], добавлен 26.10.2013

  • Принцип действия электродинамических измерительных приборов. Поперечность световых волн как следствие теории Максвелла. Способы поляризации света. Поляриметр П161-М портативный и полярископ ПКС-250 М. Закон Малюса и Брюстера. Схема действия призмы Николя.

    контрольная работа [79,9 K], добавлен 22.04.2010

  • Электромагнитная природа света. Понятие поперечности световых волн. Поляризация света, практическое использование полученных знаний при работе с сахариметром. Теоретическая основа использования поляризованного света при микроскопических исследованиях.

    методичка [168,1 K], добавлен 30.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.