- •42) Интерференция света от двух источников
- •43) . Дифракция. Метод зон Френеля
- •.Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля и Фраунгофера. Метод зон Френеля. Дифракция на круглом отверстии и диске.
- •44) Дифракционная решетка
- •45) Дисперсия света
- •46) Поляризация света. Закон Малюса.
- •§2 Анализ поляризованного света при отражении и преломлении.
- •Закон Брюстера. Закон Малюса
- •47) Поляризация света при отражении и преломлении
47) Поляризация света при отражении и преломлении
П
оляризованный
свет можно получить, используя отражение
или преломление света от диэлектрических
изотропных сред (например, от стекла).
Если угол падения света на границу
раздела двух диэлектриков отличен от
нуля, отраженный и преломленный лучи
оказываются частично поляризованными.
В отраженном луче преобладают колебания,
перпендикулярные плоскости падения
(на рис. 5.9 эти колебания обозначены
точками), в преломленном луче – колебания,
параллельные плоскости падения (на
рис. 5.9 они изображены двусторонними
стрелками).
С
тепень
поляризации того и другого луча зависит
от угла падения луча. У каждой пары
прозрачных сред существует такой угол
падения, при котором отраженный свет
становится полностью плоскополяризованным,
а преломленный луч остается частично
поляризованным, но степень его поляризации
при этом угле максимальна (рис. 5.10).
Этот угол называется углом Бpюстеpа.
Угол Брюстера определяется из условия
,
где
–
относительный показатель преломления
двух сред. Можно показать, что при падении
волны под углом Брюстера отраженный и
преломленный лучи взаимно перпендикулярны.
Таким образом, пластинка диэлектрика сортирует лучи естественного света, отражая преимущественно лучи с одним направлением колебаний и пропуская перпендикулярные колебания.
Рис. 5.11а |
Рис. 5.11б |
Основными источниками поляризованного света в окружающей нас среде являются такие яркие горизонтальные поверхности как водная гладь, мокрый асфальт (рис. 5.11а), снег, лед (рис. 5.11б), стеклянные поверхности (рис. 5.11в). По характеру воздействия на глаз или фотоплёнку плоскополяризованный свет ничем не отличается от неполяризованного.
Рис. 5.11в |
Рис. 5.11г |
