
- •Волновая и квантовая оптика
- •1. Основные законы оптики.@
- •1. 1. Элементы геометрической оптики.@
- •1. 2. Явление полного внутреннего отражения.@
- •1. 3. Электромагнитная теория света.@
- •1. 4. Принцип Гюйгенса. @
- •2. Интерференция световых волн.@
- •2. 1. Расчет интерференционной картины.@
- •2. 2. Метод Юнга. Получение интерференционной картины.@
- •2. 3. Интерференция света в тонких пленках.@
- •2. 4. Применение интерференции.@
- •3.Дифракция света. @
- •3. 1. Принцип Гюйгенса-Френеля.@
- •3. 2. Метод зон Френеля.@
- •3. 3. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске.@
- •3. 4. Дифракция Фраунгофера на прямоугольной щели.@
- •3. 5. Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке.@
- •3. 6. Дифракция рентгеновских лучей.@
- •3. 7. Дисперсия и разрешающая сила спектрального прибора.@
- •4. Поляризация света.@
- •4. 1. Естественный и поляризованный свет.@
- •4. 2. Поляризация света при отражении и преломлениина границе раздела двух диэлектрических сред. Закон Брюстера. @
- •4. 3. Поляризация света при двойном лучепреломлении.@
- •4. 4. Поляризация света.@
- •4. 5. Анализ плоскополяризованного света. Закон Малюса.@
- •4. 6. Интерференция поляризованных лучей.@
- •4. 7. Искусственная оптическая анизотропия.@
- •4. 8. Оптическая активность веществ.@
- •5. Взаимодействие электромегнитных волн с веществом.@
- •5. 1. Поглощение света.@
- •5. 2. Дисперсия света.@
- •5. 3. Отражение и пропускание света. Окраска тел в природе.@
- •6. Тепловое излучение тел.@
- •6. 1. Характеристики теплового излучения.@
- •6. 2. Закон Кирхгофа.@
- •6. 3. Законы Стефана-Больцмана и Вина.@
- •6. 4. Квантовый характер излучения.@
- •6. 5. Пирометрия и пирометры.@
- •7. Фотоэлектрический эффект.@
- •А.Г.Столетов два года исследовал новое явление и установил следующие закономерности внешнего фотоэффекта:
1. Основные законы оптики.@
Оптика(от греч.optike- зрительный) –раздел физики, изучающий природу и свойства света, процессы его излучения и распространения, взаимодействие света с веществом.Оптика изучает широкий диапазон электромагнитных волн, охватывающий ультрафиолетовую, видимую и инфракрасную области.
1. 1. Элементы геометрической оптики.@
Геометрическая оптика – это раздел физики, в котором световой луч представляется прямой линией, вдоль которой распространяется световая энергия.Законы геометрической оптики применяются для построения изображения при прохождении света через оптическую систему. Это следующие законы:
Закон прямолинейного распространения светаговорит о том, что в однородной прозрачной среде свет распространяется прямолинейно, доказательством чего служит наличие тени с резкими границами от непрозрачного тела, освещенного источником света малых размеров.
Закон независимости световых лучей. Каждый световой луч при объединении с другими ведет себя независимо от остальных лучей, т.е. справедлив принцип суперпозиции.
Если
луч света падает на границу двух
прозрачных сред, то падающий луч 1
раздваивается на отраженный 2 и
преломленный 3 (рис. 1.1). Углы i,
i’ иr
называются углами падения, отражения
и преломления соответственно.
Закон отражения света. Падающий световой луч на границу двух сред, нормаль, проведенная к точке падения, и отраженный луч лежат в одной плоскости; угол падения равен углу отраженияi=i’ (рис. 1.1).
Закон преломления света.Луч, падающий на границу раздела двух сред, преломленный луч и нормаль, восстановленная в точке падения, лежат в одной плоскости; отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух данных сред (закон Снеллиуса):
,
где n21– относительный показатель второй среды относительно первой.
n21 = n2 /n1,
где n2иn1– абсолютные показатели преломления второй и первой сред.
Абсолютным
показателем преломлениявещества
называется величинаn,
равная отношению скорости света в
вакууме к скорости света υ в данной
среде:n=c
/υ. Пусть в первой средеn1=c /υ1,
а во второйn2=c /υ2,
тогда.Таким образом, физический
смысл относительного показателя
преломления состоит в том, что он
показывает, во сколько раз скорость
света в одной среде больше, чем в другой.
1. 2. Явление полного внутреннего отражения.@
Вещество,
имеющее больший абсолютный показатель
преломления, считается оптически более
плотным. Пусть световой луч переходит
из оптически более плотной среды в
оптически менее плотную, т.е.n2
< n1.
Из закона Снеллиуса следует, что при
этом i
< r.
Если увеличивать угол падения (рис.
1.2), можно найти такой угол iпр,
при котором угол преломления r
станет равным π/2 (лучи 3-3’). Такой угол
iпр
называется предельным.
При углах падения i
> iпр
световой луч уже не проходит во вторую
среду, а полностью отражается от
границы раздела. Это явление называется
полным
внутренним отражением.
Таким образом, явление полного
внутреннего отражения наблюдается
только при переходе из более плотной в
менее плотную среду и при i
> iпр.
Если, например, луч переходит из
стекла (n1
= 1,5) в воздух
(n2
= 1), предельный угол падения составляет
≈ 42º.
Явление полного внутреннего отражения широко используется в биноклях, перископах, световодах и рефрактометрах.