Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
волновая и квантовая оптика.doc
Скачиваний:
150
Добавлен:
12.03.2015
Размер:
1.01 Mб
Скачать

4. 8. Оптическая активность веществ.@

При пропускании плоско поляризованного света через не­которые вещества наблюдается вращение плоскости поляриза­ции. Вещества, способные вращать плоскость поляризации, на­зываются оптически активными. Оптической активностью мо­гут обладать кристаллы (кварц, киноварь), жидкости (скипидар, винная кислота), растворы оптически активных веществ в неак­тивных растворителях (водные растворы сахара, яблочной ки­слоты, спиртовые растворы камфоры, стрихнина). Оптическую активность проявляют многие природные соединения: белки, углеводы, гормоны, эфирные масла.

Угол поворота  плоскости поляризации для оптически активных кристаллов и чистых жидкостей

 = α d

где α –постоянная вращения, угол поворота плоскости поляри­зации слоем вещества единичной толщины; d – расстояние, пройденное светом в оптически активном веществе.Постоянная враще­ния зависит от природы вещества, температуры и длины волны света. Зависимость α от λ, называетсядисперсией вращения. Наибольшей оптической активностью обладают некоторые жидкие кристаллы.

Угол поворота  плоскости поляризации для оптически активных растворов (закон Био)

 = [α] с d

где [α] – удельное вращение, с – массовая концентрация опти­чески активного вещества, d – расстояние, пройденное светом в оптически активном веществе.

Оптическая активность обуславливается как асимметрич­ным строением молекул вещества, так и расположением частиц в кристаллической решетке. В зависимости от направления вра­щения плоскости поляризации оптические вещества делятся на право- и левовращающие. В первом случая осуществляется вра­щение плоскости вправо (по часовой стрелке), во втором – влево (против часовой стрелке).

О

О'

О

О'

Еm

E1

E2

в)

ω2>ω1

Δ/2

Frame11Frame12Frame13Frame14Frame15Frame16Frame17Frame18

Вращение плоскости поляризации объяснено О. Френелем (1823г.). Он предложил (рис. 4.18 а) линейно поляризованную моно­хроматическую волну представить в виде комбинации двух од­новременно распространяющихся поляризованных по кругу монохроматических волн, векторы на­пряженностей Е1иЕ2у которых равны половине амплитуды вектораЕи вращаются во взаимно противоположных направлениях с одинаковыми угловыми скоростями (рис. 4.18 б). В оптически активной среде волныЕ1иЕ2распространяются с разными фазовыми ско­ростями. На выходе из слоя толщинойlволныЕ1иЕ2склады­ваются (рис.4.18 в), но между ними возникает сдвиг фаз Δ, про­порциональный толщине слояl. Плоскость поляризации на вы­ходе (О'О') оказывается повернутой относительно плоскости поляризации на входе (ОО) на угол поворота Δ/2.

М. Фарадеем (1845г.) было установлено, что вещества, не обладающие естественной оптической активностью, приобре­тают ее под действием магнитного поля. Это явление называется эффектом Фарадея илимагнитное вращение плоскости поляризации. Угол поворота плоскости поляризации пропорционален напряженности магнитного поляН, длине пути света в веществеl.

= V H l

где Vпостоянная Верде (или удельным магнитным враще­нием), которая зависит от природу вещества и длины волны света. Направление магнитного вращения плоскости поляриза­ции определяется направлением магнитного поля и не зависит от направления распространения луча. Так, если отразить луч света с помощью зеркала и заставить пройти через намагничен­ное вещество еще раз только в обратном направлении, то угол поворота плоскости поляризации удвоится. Этим эффект Фара­дея отличается от вращения плоскости поляризации света в ес­тественных оптически активных средах.

Магнитное вращение плоскости поляризации обусловлено воз­никающей под действием магнитного поля прецессией элек­тронных орбит. Оптически активное вещество под дей­ствием магнитного поля приобретает дополнительную способ­ность вращать плоскость поляризации и угол поворота будет ра­вен сумме углов поворота при естественной и искусственной оптических активностей.

Явления вращения плоскости поляризации лежат в ос­нове метода определения концентрации растворов оптически активных веществ. Этот метод называется поляриметрией,а при определении содержания сахарасахариметрией. Они успешно используются в пищевой промышленности, в медицине, при ис­следовании биополимеров.