
- •ПОЛЯРИЗАЦ ИЯ СВЕТА
- •Синусоидальная
- •В естественном свете
- •Если колебания светового вектора как-то упорядочены, то свет называют поляризованным. Есть несколько видов
- •1. Частичная : одно направление колебаний преобладает.
- •2. Линейная (плоская): колебания происходят
- •Степень поляризации
- •Для естественного
- •3. Эллиптическая.
- •В плоскости ху кончик
- •4. Круговая.
- •Кончик выписывает окружность.
- •Круговая и линейная
- •Разложение светового
- •В естественном свете эти компоненты некогерентны, а в поляризованном
- •Во всех других случаях поляризация эллиптическая.
- •Эллиптически поляризованные волны образуются в результате сложения двух взаимно перпендикулярно поляризованных волн.
- •Поляризатор
- •Реально получается частичная поляризация.
- •Направление
- •Поляризация естественного света поляроидом
- •Если поляроид поглощает часть света, то интенсивность
- •Закон Малюса
- •Пропустим поляризованный луч
- •Через анализатор пройдет только
- •Для линейно
- •Можно говорить, что - это
- •Закон
- •Разложим световой вектор падающего луча на 2
- •В падающем
- •Существует такой угол падения, при котором отраженный луч полностью поляризуется. Этот угол называют
- •αБ – угол полной
- •Закон Брюстера можно объяснить, рассмотрев
- •Под действием
- •В отраженном луче оказываются только колебания, возбуждаемые диполями 1, колеблющимися в направлении перпендикулярном
- •Распространение света в анизотропных средах
- •Двойное
- •Для о-луча обычный
- •Оптическая ось – это направление в кристалле, вдоль которого свет распространяется без двойного
- •О-луч поляризован нормально к главной
- ••Лучевая поверхность – это поверхность, описы-ваемая вектором скорости световой волны.
- •Для полуволновой
- •Полуволновая пластинка
- •Четвертьволновая пластинка превращает плоскополяризованный свет в эллиптически поляризованный и
- •Внося разность фаз /2, она делает из вот этого
- •Поляризационные
- •Или же стараются развести о- и е-лучи как можно дальше друг от друга.
- •Двулучевая поляризационная призма
- •Призма Николя (николь)
- •Применение поляризованного света
- •…прозрачных
- •Скрепку удерживает поверхностное натяжение. Прогиб поверхности можно увидеть, если поляризовать источник света.
- •Микрофотография кристаллов холестерина в поляризованном свете.
- •Искусственная оптическая
- •Эффект Керра – наведение
- •Оптическая активность вещества.
- •Раствор сахара оптически активен.
- •плоскости поляризации света

Двойное
лучепреломление
Во всех кристаллах, исключая кристаллы кубической симметрии (например, NaCl), наблюдается двойное лучепреломление. Это раздвоение преломленного света на
два луча: обыкновенный


Для о-луча обычный
закон преломления
выполняется, для е-
луча нарушается. Лучи линейно поляризованы во взаимно перпендикулярных

е
о

Оптическая ось – это направление в кристалле, вдоль которого свет распространяется без двойного лучепреломления.
Одноосные кристаллы: исландский шпат, кварц, турмалин. Двуосные кристаллы: гипс, слюда, топаз, сера.
Главная плоскость (главное

О-луч поляризован нормально к главной
плоскости, е-луч –
параллельно ей. Вдоль оптической оси ОО‘
и перпендикулярно к ней лучи идут не разделяясь, но в первом случае их скорость одинакова, а во втором – разная.

Для о-луча nо=const.,
для е-луча ne зависит от
направления
распространенияе .
О |
|
О’ |
о |
|
|
|
|
е |
|
|
|
|
|
no ne |
|
|
|
|
е |
|
|
||
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
О’ |
|
||
|
|
|
|
о |
|
О |
|
|
n n |
no ne |
|||||
|
|
|
|
||||
|
o e |
|
|
|
|

• |
v |
|
c |
||
|
|
||||
|
Скорость обыкновенного луча:o no |
||||
• |
|
|
|
c |
|
Скорость необыкновенного луча: |
|||||
|
ve |
|
|
|
|
|
|
ne |
|||
|
|
|
|
||
• |
Если ne>nо, то кристалл |
|
|
|
|
|
называют оптически |
|
|
|
|
|
положительным. Если ne<nо, то |
||||
|
кристалл оптически |
|
|
|
|
|
отрицательный. |
|
|
|
|
• |
Только вдоль оптической оси |
|
|
||
|
кристалла ne=nо. Cкорости |
|
|
50 |

•Лучевая поверхность – это поверхность, описы-ваемая вектором скорости световой волны.
•В одноосном кристалле лучевая
поверхность о-волны – это сфера, е- волны эллипсоид вращения вокруг оси

|
Полу- и четвертьволновые |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
пластинки |
|
|
|
||
Вырежем пластинку вдоль |
|
||||||||||
|
|
оптической оси. |
Она создает |
||||||||
е |
|
|
О |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
оптическую |
|||||
|
|
|
|
|
|
разность хода |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
о |
|
|
|
|
(n |
n |
)d |
||||
|
|
|
|
|
|
e |
|
o |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
лучей: |
|
|
|
|
|
|
|
О’ |
|
|
|
и разность |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
d |
|
|
2 |
|
фаз: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 d |
(n n ) |
|||||
|
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
e |
|
o |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|