
- •Основные понятия геометрической оптики.
- •Кардинальные элементы оптической системы
- •Передний фокус и передняя фокальная плоскость оптической системы.
- •Передняя и задняя главные плоскости и главные точки оптической системы.
- •Переднее и заднее фокусные расстояния.
- •Узловые точки оптической системы.
- •Построение изображений и хода лучей в идеальной оптической системе.
- •Тонкая линза
- •Оптические системы
- •Светосила оптической системы.
- •Интерференция световых волн. Когерентность волн.
- •Зеркала Френеля.
- •Бипризма Френеля.
- •Опыт Юнга
- •Интерференция в тонких пленках.
- •Просветление оптики.
- •Практические применения интерференции. Интерферометры
- •Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля на простейших преградах (круглом отверстии, крае полуплоскости).
- •Спираль Корню.
- •Дифракция Фраунгофера от щели
- •Дифракция на дифракционной решетке Пропускающие решетки. Отражательные решетки.
- •Фотометрические величины и единицы. Источники Ламберта.
- •Тепловое излучение тел.
- •Равновесное тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа.
- •Законы излучения абсолютно черного тела Формула Планка.
- •Закон смещения Вина.
- •Закон Рэлея-Джинса.
- •Закон Стефана – Больцмана
- •Оптическая пирометрия.
- •Радиационная температура.
- •Цветовая температура.
- •Получение поляризованного света. Прохождение света через поляризатор. Закон Малюса.
- •Призмы Николя (Поляризационные приборы и использование поляризованных лучей).
- •Отражение света на границе двух прозрачных сред. Формулы Френеля. Угол Брюстера.
- •Оптически активные вещества.
- •Теория вращения плоскости поляризации.
- •Вращение плоскости поляризации в магнитном поле.
- •Закон преломления света. Явление дисперсии. Нормальная и аномальная дисперсии.
- •Элементарная теория дисперсии света. Электронная теория дисперсии
- •Опыты Ньютона
- •Классификация мутных сред
- •Поглощение и рассеяние излучения
- •Закон Бугера. Коэффициент поглощения
- •Внешний фотоэффект.
- •1. Максимальная начальная скорость фотоэлектронов определяется частотой света и не зависит от его интенсивности.
- •Внутренний фотоэффект.
- •Масса и импульс фотона.
- •Эффект Комптона. Рассеяние рентгеновского излучения веществом.
- •Элементарная теория эффекта Комптона.
- •Давление света. Опыты Лебедева
- •Фотохимические явления.
- •Фотография
- •Голография
- •Теория водородного атома. Спектральные серии и уровни энергии. Закономерности в атомных спектрах.
- •Постулаты Бора.
- •Модель Бора атома водорода
- •Гипотеза Де Бройля.
- •Поляризация излучения гелий-неонового лазера.
- •Основные характеристики атомного ядра.
- •Ядерные силы.
- •Ядерные реакции
- •Реакции деления.
- •Ядерный реактор.
- •Реакция синтеза.
- •Явление радиоактивности
Призмы Николя (Поляризационные приборы и использование поляризованных лучей).
Для
изготовления поляризаторов и анализаторов
на практике применяют двоякопреломляющи
е кристаллы. Из монокристаллов исландского
шпата изготовляют так называемые призмы
- Николя (или просто — николи). Николь
представляет собой двойную призму,
склеенную в промежутке канадским
бальзамом. Призмы выкалываются из
кристалла под такими углами, чтобы
необыкновенный луч, падающий на переднюю
грань, проходил насквозь, практически
не преломляясь (рис. 1.105). Обыкновенный
луч при этом преломляется и падает на
прослойку канадского
бальзама под большим углом I. Показатель преломления клея nб меньше показателя преломления обыкновенного луча no,так что sin i > nб/no; этот луч испытывает полное внутреннее отражение и выходит через боковую грань призмы, где затем полностью поглощается.
Отражение света на границе двух прозрачных сред. Формулы Френеля. Угол Брюстера.
Когда свет достигает границы двух прозрачных сред с разными оптическими свойствами, он частично проходит во вторую среду, изменяя направление в случае наклонного падения (преломляется), и частично возвращается в первую среду (отражается).
Направление отраженного и преломленного лучей света хорошо описывается законами геометрической оптики. Однако эти законы ничего не говорят о поляризации и интенсивности отраженного и преломленного света.
Физические причины появления преломленной и отраженной световых волн на границе раздела те же, что и причины, приводящие к изменению фазовой скорости волн при распространении их в среде по сравнению со скоростью света в вакууме (см. лаб. работу N1"Дисперсия света").
Электрическое поле падающей волны раскачивает, входящие в состав вещества среды заряженные частицы, которые при этом становятся источниками вторичных волн. Отраженная и преломленная волны представляют собой результат сложения падающей и когерентных с ней вторичных волн.
Введем термин коэффициент отражения (R) границы раздела двух сред,как отношение интенсивности света (т.е. среднего по времени потока энергии электромагнитной волны) отраженного от поверхности к интенсивности падающего света:
R=Iотр/Iпад(18)
Для нормального
падения света коэффициент отражения
не зависит от поляризации волны и
выражается через показатели преломления
граничащих сред:(19)
Значение R не изменится, если n1иn2 поменять местами, поэтому коэффициент отражения на границе прозрачных сред не зависит от того, в каком направлении падает свет, из первой среды во вторую или наоборот
Коэффициент отражения тем меньше, чем ближе показатели преломления граничащих сред. Для границы стекла (n1=1,5) и воздуха (n2= 1)R=4%. Приn1=n2 отражение вообще отсутствует.
Коэффициент
отражения при наклонном падении луча
зависит от поляризации падающего света.
Поэтому разложим каждую из трех волн
- падающую, отраженную и преломленную
на две составляющие: поляризованную в
плоскости падения, т.е. в плоскости, в
которой лежит падающий луч и нормальN, восстановленная
из точки падения (снабдим эти составляющие
индексом || ), и поляризованную в плоскости
перпендикулярной плоскости паления (
индекс┴ ).
Рис.5. Направления векторов Е║ и Е┴ в падающей, отраженной и преломленной волнах
Френелем получены формулы для коэффициентов отражения составляющих световой волны параллельной и перпендикулярной плоскости падения луча, выраженные через угол падения θ и угол преломления θ2луча.
(20)
Коэффициент отражения естественного света можно получить, если
рассматривать его как сумму двух некогерентных волн одинаковой интенсивности:
Iест= I=+I┴=Iест/2+Iуст/2 (21)
Поэтому коэффициент отражения естественного света будет равен:
Rеcт =(R┴+R║ )/2. (22)
Из графиков на рис.6а видно, что при некотором угле падения R║= 0. Это следует и из формулы (20). При θ +θ2=π/2 получим, что знаменатель равен бесконечности и выражение (20) дляR║ обращается в нуль.
Так как по закону преломления
sinθ /sinθ2=n2/n1, (23) то при θ2= π/2 - θ получим:
sin θ /sin(π/2 - θ) = sin θ /cos θ = tg θ = n2/n1. (24)
Следовательно, при падении света под углом θ, определяемым .выражением:
Tgθб = n2/n1 (25)
составляющая, имеющая поляризацию параллельную плоскости падения, проходит во вторую среду полностью, не отражаясь (см.рис.6б), а составляющая. поляризованная перпендикулярно плоскости падения частично отражается.
Поэтому при падении на границу раздела естественного света под углом, определяемым выражением (25), отраженный свет будет линейно поляризован в плоскости, перпендикулярной плоскости падения, а преломленный - частично поляризованным.
Зависимость угла, при котором наблюдается линейная поляризация отраженной волны, от отношения показателей преломления двух сред (25) называется законом Брюстера, а соответствующий угол θБ - углом Брюстера.