
- •5.Шкала электромагнитных волн.
- •7.Волновое уравнение.
- •8.Исследование явлений дифракции и интерференции.
- •24. Основные схемы для наблюдения интерференции (Юнга, Френеля, Бийе, Ллойда).
- •27. Интерференция в немонохроматическом свете.
- •37. Получение голограмм и восстановление изображения.
- •40. Лазерная интерферометрия (в т. Ч. Голографическая и спекл).
- •43.Метод зон Френеля.
- •45.Спираль Корню
- •48.Характеристики спектральных аппаратов.
- •50.Дифракция на плоских и пространственных структурах.
- •61. Искусственная анизотропия
- •63. Применения искусственной анизотропии (безынерционные оптические затворы, исследование механических напряжений и т. П.).
- •65. Естественная оптическая активность.
- •68. Магнитоактивные вещества
- •69. Невзаимные элементы.
- •70. Оптический квантовый гироскоп.
- •71. Рассеяние света.
- •73. Эффект Вавилова-Черенкова.
- •74. Комбинационное рассеяние.
- •75. Дисперсия света в веществе.
- •76. Нормальная и аномальная дисперсия.
- •77. Основы теории дисперсии (уравнение дисперсии).
- •78. Связь с поглощением
- •79. Поглощение света (закон Бугера-Ламберта-Бера).
- •81. Вращательная дисперсия
- •83. Отражение и преломление поляризованного света
- •84. Угол Брюстера.
- •85. Формулы Френеля.
- •86. Полное внутреннее отражение.
73. Эффект Вавилова-Черенкова.
Эффект Вавилова — Черенко́ва (излучение Вавилова — Черенкова) — свечение, вызываемое в прозрачной среде заряженной частицей, которая движется со скоростью, превышающей фазовую скорость распространения света в этой среде. Черенковское излучение широко используется в физике высоких энергий для регистрации релятивистских частиц и определения их скоростей.
74. Комбинационное рассеяние.
Комбинационное рассеяние света (эффект Рамана) — неупругое рассеяние оптического излучения на молекулах вещества (твёрдого, жидкого или газообразного), сопровождающееся заметным изменением частоты излучения. В отличие от рэлеевского рассеяния, в случае комбинационного рассеяния света в спектре рассеянного излучения появляются спектральные линии, которых нет в спектре первичного (возбуждающего) света. Число и расположение появившихся линий определяется молекулярным строением вещества.
75. Дисперсия света в веществе.
Диспе́рсия све́та (разложение света) — это явление, обусловленное зависимостью абсолютного показателя преломления вещества от частоты (или длины волны) света (частотная дисперсия), или, то же самое, зависимость фазовой скорости света в веществе от длины волны (или частоты). Экспериментально открыта Ньютоном около 1672 года.Один из самых наглядных примеров дисперсии — разложение белого света при прохождении его через призму (опыт Ньютона). Сущностью явления дисперсии является неодинаковая скорость распространения лучей света c различной длиной волны в прозрачном веществе — оптической среде (тогда как в вакууме скорость света всегда одинакова, независимо от длины волны и следовательно цвета). Обычно чем больше частота волны, тем больше показатель преломления среды и меньше ее скорость света в ней:
-у красного цвета максимальная скорость в среде и минимальная степень преломления,
-у фиолетового цвета минимальная скорость света в среде и максимальная степень преломления.
76. Нормальная и аномальная дисперсия.
Дисперсией
вещества
называется величина
,
определяющая степень растянутости
спектра вблизи данной длины волны
λ. Дисперсия
называется нормальной,
если с ростом длины волны показатель
преломления уменьшается, т.е.
,
и аномальной,
если
.
Для прозрачных веществ характерно
монотонное возрастание показателя
преломления с уменьшением длины волны.
77. Основы теории дисперсии (уравнение дисперсии).
Основы теории дисперсии могут быть получены, если рассматривать взаимодействие световых волн с электронами, входящими в состав атомов и молекул. Электроны в атомах и молекулах удерживаются около своих положений равновесия квазиупругими силами. Таким образом, электроны обладают определенным набором собственных частот колебаний ωоi. Под действием падающей световой волны электроны в атомах и молекулах совершают вынужденные колебания с частотой, совпадающей с частотой падающей световой волны ω (без учета затухания). Первичная электромагнитная волна, распространяясь через вещество, вызывает вынужденные колебания электронов, и они становятся источниками вторичных волн. Вторичные волны, складываясь с первичной, образуют результирующую волну с амплитудой и фазой, отличными от амплитуды и фазы первичных волн. В результате волна проходит через вещество с фазовой скоростью, отличной от скорости, с которой она распространялась бы в вакууме.В идеальной однородной среде колеблющиеся электроны возвращают всю падающую энергию в виде вторичных волн, и поглощения света не происходит. В реальном теле часть падающей энергии переходит в другие формы (главным образом, в тепловую) – наблюдается поглощение света.
Особый интерес представляет случай, когда частота световой волны ω совпадает с частотой собственных колебаний электронов ωо. При этих частотах энергия световой волны полностью поглощается веществом. Такое явление называется резонансным поглощением света, а соответствующая частота – резонансной. Именно в области резонансного поглощения наблюдается аномальное поведение дисперсии. Вещество, состоящее из атомов или молекул с определенным набором частот собственных колебаний электронов ωоi даст в спектре прошедшего через него света узкие линии поглощения. Коэффициент преломления окажется постоянным в областях, далеких от линий поглощения, и будет быстро меняться с частотой и сильно отличаться от единицы вблизи каждой линии поглощения, где взаимодействие света с веществом велико.
Зависимость показателя преломления n среды от частоты ω электромагнитной волны имеет вид:
,
где No – концентрация атомов, ωоi – собственные частоты колебаний электронов, m – масса электрона, εо – электрическая постоянная.