
- •Основные законы геометрической оптики. Полное внутреннее отражение.
- •2. Тонкие линзы. Изображение предметов с помощью тонких линз.
- •3. Формула линзы
- •4. Интерференция света.
- •5. Условия максимума и минимума при интерференции света
- •6. Оптическая длина пути. Связь между оптической разностью хода и разностью фаз колебаний.
- •7. Методы наблюдения интерференции света. (Метод Юнга, бипризма Френеля, зеркала Френеля).
- •8. Расчёт интерференционной картины.
- •9. Интерференция света при отражении от тонких пленок.
- •10. Кольца Ньютона.
- •11. Дифракция света, виды дифракции. Принцип Гюйгенса-Френеля.
- •12. Зоны Френеля. Прямолинейное распространение света.
- •13. Дифракция на круглом отверстии
- •14. Дифракция Френеля на круглом диске.
- •15. Дифракция Фраунгофера на одной щели
- •16. Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке
- •17. Естественный и поляризованный свет.
- •18. Степень поляризации.
- •19. Закон Малюса, поляризаторы.
- •20. Поляризация света при отражении и преломлении на границе двух диэлектриков
- •21. Зако́н Брю́стера
- •22. Двойное лучепреломление.
- •23. Объяснение двойного лучепреломления.
- •24. Оптическая ось и главное сечение кристалла.
- •25. Искусственная оптическая анизотропия
- •26. Вращение плоскости поляризации
- •27. Теплово́е излуче́ние.
- •28. Закон киргхофа.
- •29. Закон Стефана — Больцмана
- •30. Закон смещения Вина.
- •31. Формула Рэлея–Джинса.
- •32. Формула планка.
23. Объяснение двойного лучепреломления.
Неодинаковое преломление обыкновенного и необыкновенного лучей указывает на различие для них показателей преломления. Очевидно, что при любом направлении обыкновенного луча колебания светового вектора перпендикулярны оптической оси кристалла, поэтому обыкновенный луч распространяется по всем направлениям с одинаковой скоростью и, следовательно, показатель преломления n0 для него есть вели чина постоянная. Для необыкновенного же луча угол между направлением колебаний светового вектора и оптической осью отличен от прямого и зависит от направления луча, поэтому необыкновенные лучи распространяются по различным направлениям с разными скоростями. Следовательно, показатель преломления пе необыкновенного луча является переменной величиной, зависящей от направления луча. Таким образом, обыкновенный луч подчиняется закону преломления (отсюда и название «обыкновенный»), а для необыкновенного луча этот закон не выполняется. После выхода из кристалла, если не принимать во внимание поляризацию во взаимно перпендикулярных плоскостях, эти два луча ничем друг от друга не отличаются.
24. Оптическая ось и главное сечение кристалла.
В кристалле исландского шпата имеется единственное направление, вдоль которого двойное лучепреломление не наблюдается. Направление в оптически анизотропном кристалле, по которому луч света распространяется, не испытывая двойного лучепреломления, называется оптической осью кристалла. В данном случае речь идет именно о направлении, а не о прямой линии, проходящей через какую-то точку кристалла. Любая прямая, проходящая параллельно данному направлению, является оптической осью кристалла. Плоскость, проходящая через направление луча света и оптическую ось кристалла, называется главной плоскостью (или главным сечением кристалла). Колебания светового вектора (вектора напряженности Е электрического поля) в обыкновенном луче происходят перпендикулярно главной плоскости, в необыкновенном - в главной плоскости
25. Искусственная оптическая анизотропия
1.
Оптически изотропное прозрачное вещество
становится анизотропным, если его
подвергнуть механической деформации.
Это явление называется фотоупругостью,
при одностороннем растяжении или сжатии
изотропного тела вдоль оси OX оно
приобретёт оптические свойства одноосного
кристалла, оптическая ось которого
параллельна ОХ . Разность показателей
преломления обыкновенного (no)
и необыкновенного (nе)
лучей в направлении перпендикулярном
оси ОХ, пропорциональна нормальному
напряжению
.
n0-nе=к
где к- коэффициент пропорциональности, зависящий от свойств вещества.
2. Эффектом Керра называется возникновение оптической неоднородности у прозрачного изотропного диэлектрика, если его поместить во внешнее электрическое поле.
Под
действием поля диэлектрик поляризуется
и приобретает оптические свойства
одноосного кристалла, оптическая ось
которого совпадает по направлению с
вектором
напряженности
внешнего поля.
Разность показателей преломления поляризованного диэлектрика для необыкновенного и обыкновенного лучей монохроматического света, распространяющегося перпендикулярно направлению вектора Е, удовлетворяет закону Керра.
nе-n0=Bв
где
-длина
волны в вакууме, Вв-постоянная
Керра.
3. Эффектом Коттона-Мутона называется возникновение оптической анизотропии у некоторых изотропных вещество при помещении их в сильное внешнее магнитное поле.
В
однородном магнитном поле вещество
преображает оптические свойства
одноосного кристалла, оптическая ось
которого совпадает по направлению с
вектором
напряженности
внешнего поля.
Разность
показателей преломления вещества для
необыкновенного и обыкновенного лучей
монохроматического света при его
распространении в направлении
перпендикулярном вектору
,
пропорциональна
.
с- постоянная Коттона - Мутона, -длина волны в вакууме.