- •Поляризация света
- •§1 Естественный и поляризованный свет
- •§2 Анализ поляризованного света при отражении и преломлении. Закон Брюстера. Закон Малюса
- •§ 3 Двойное лучепреломление
- •6. Энергия кванта. Скорость света при переходе из одной среды в другую:
- •7.Спектр. Условия образования спектров излучения. Характер распределения энергии в спектре. Непрерывные, линейчатые и полосатые спектры:
- •1.Предмет фотометрии. Кривая видимости глаза. Системы измерения фотометрических величин. Источники излучения в фотометрии. Основные фотометрические величины:
- •2. Мощность излучения. Световой поток. Световая отдача:
- •Введение
- •1. Поляризация света
- •2. Поляризация света при отражении с учетом диэлектрической и магнитной проницаемости. Отражательная способность
- •3. Отражательный прибор Нюрренберга и получение поляризованного света
- •Заключение
- •Поляризация при отражении и преломлении света на границе двух диэлектриков
- •1. Теоретическое введение
- •4. Вопросы для допуска
- •5. Вопросы для защиты
- •Поляризация при отражении и преломлении
1.Предмет фотометрии. Кривая видимости глаза. Системы измерения фотометрических величин. Источники излучения в фотометрии. Основные фотометрические величины:
Фотометрия- это раздел оптики охватывающий вопрос измерения энергии света. Для измерения фотометрических величин используют две системы измерения: энергетическая (абсолютная) и визуальная. В визуальной изменение происходит в соответствие с восприятием ограничения человеческого глаза. Видимый диапазон спектра– 380 – 780 н.м.
Кривая видимости глаза. Спектральная характеристика глаза, определяющая относительную яркость эквивалентных по мощности потоков электромагнитного излучения в стандартизированных условиях. Ориентирована на светлое время. Все светоприемники работают в соответствии с этой кривой.
Виды фотометрических измерений:
1) сравнение силы света источников;
2) измерение полного потока от источника света;
3) измерение освещенности в заданной плоскости;
4) измерение яркости в заданном направлении;
5) измерение доли света, пропускаемой частично прозрачными объектами;
6) измерение доли света, отражаемой объектами.
2. Мощность излучения. Световой поток. Световая отдача:
Мощность излучения – это энергия излучения переносимая в единицу времени.
Световой поток — физическая величина, характеризующая количество «световой» мощности в соответствующем потоке излучения. Световой поток является величиной, пропорциональной потоку излучения, оценённому в соответствии с относительной спектральной чувствительностью среднего человеческого глаза. (Люмен)
Световая отдача — отношение излучаемого источником светового потока к потребляемой им мощности. Измеряется в люменах на ватт (лм/Вт). Является показателем эффективности и экономичности источников света.
Введение
Актуальность
заключается в том, что в данной работе
рассматривается явление поляризации
с учетом диэлектрической и магнитной
проницаемостей. Традиционно в учебниках
по оптике рассматривается в оптической
области явление при значении
.
В связи с открытием новых материалов с
возникает
интерес к изучению явлений прохождения
и отражения света на границе раздела
сред с учетом
.
Из указанной актуальности темы вытекает проблема, которую можно сформулировать следующим образом: необходимо изучение поляризации света при отражении с учетом диэлектрической и магнитной проницаемостей для более подробного усвоения темы исследования.
Объект исследования: явление на границе раздела сред, поляризация света.
Предмет исследования: поляризация света при отражении с учетом диэлектрической и магнитной проницаемостей.
Цель исследования: расчет компонент электрического и магнитного поля в отраженном свете.
Задачи:
Ознакомиться с литературой по проблеме исследования: специальной, технической.
Изучить явление поляризацию света при отражении в зависимости от диэлектрической и магнитной проницаемости.
Изучить влияние диэлектрической и магнитной сред на поляризацию света.
Методы исследования, используемые при выполнении данной курсовой работы: теоретический анализ и обобщение научно-технической литературы по теме исследования.
Методологической и теоретической базой являются научно-методические труды и теоретические работы по физике таких ученых, как Д.В. Сивухин, М. Борн, Э. Вольф, И.В. Савельев и Г.С. Ландсберг.
Курсовая работа состоит из введения, трех параграфов по исследуемой теме, заключения, списка использованной литературы и приложения.
