Поляризация при отражении и преломлении. Закон Брюстера. — КиберПедия 

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Поляризация при отражении и преломлении. Закон Брюстера.

2018-01-07 290
Поляризация при отражении и преломлении. Закон Брюстера. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Если угол падения света на границу раздела двух сред диэлектриков (например, из воздуха на поверхность стеклянной пластинки) отличен от нуля, то отраженный и преломленный лучи оказываются частично поляризованными. В отраженном луче преобладают колебания, перпендикулярные

       
 
   
 

 

 


 

показателю преломления второй среды относительно первой

 
 
θ

 

 


то отраженный луч полностью поляризован (он содержит только колебания, перпендикулярные к плоскости падения).

Угол θ называется углом Брюстера. Преломленный луч поляризован только частично. Отраженный и преломленный лучи при этом взаимно перпендикулярны. Степень поляризации отраженного и преломленного лучей при различных углах падения можно получить с помощью так называемых формул Френеля (нами в этом пособии не рассматриваются).

 

3. Поляризация при двойном лучепреломлении. Обыкновенный и необыкновенный лучи. Оптическая ось кристалла.

При прохождении света через некоторые кристаллы световой луч разделяется на два луча, распространяющиеся с разными скоростями и в различных направлениях. Это явление получило название двойного лучепреломления.

Кристаллы, обладающие свойствами двойного лучепреломления, могут быть одноосными и двуосными (см. далее). У одноосных кристаллов (таких как кварц, исландский шпат, турмалин) один из лучей подчиняется обычному закону преломления. Этот луч называется обыкновенным и обозначается буквой «о». Другой луч не подчиняется закону преломления; он называется необыкновенным и обозначается буквой «е» (от англ. ordinary – обыкновенный, extraordinary – необыкновенный). Необыкновенный луч не лежит, как правило, в одной плоскости с падающим лучом и нормалью к

 

преломляющей поверхности. Отношение синусов углов падения и преломления не остается постоянным при изменении угла падения. Даже при

 

 

 


скоростью. Это направление называется оптической осью кристалла (отметим, что это направление в кристалле, а не какая-то единственная прямая).

Любая плоскость, проходящая через оптическую ось, называется главным сечением или главной плоскостью кристалла. Обычно пользуются главным сечением, проходящим через световой луч. Оба луча поляризованы во взаимно перпендикулярных направлениях. Необыкновенный луч поляризован в плоскости соответствующему ему главного сечения, а обыкновенный – перпендикулярно плоскости соответствующего ему главного сечения.У одноосных кристаллов (таких как слюда, гипс) имеются два направления, в которых свет не разделяется на два луча. В таких кристаллах оба луча необыкновенные (рассматривать не будем).

Замечание. Когерентные лучи, поляризованные в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, не интерферируют. Поэтому обыкновенный и необыкновенный лучи интерферировать не могут.

Волновые поверхности в одноосном кристалле.

Двойное лучепреломление объясняется анизотропией кристаллов. В таких кристаллах диэлектрическая проницаемость ℇ в направлении оптической оси и в направления, перпендикулярных к ней имеет разные значения ℇ и ℇ. Показатель преломления n связан с ℇ соотношением

n = с / υ = ℇμ, а т.к. для прозрачных веществ μ ≈ 1, то n ≈ ℇ

Следовательно, из анизотропии ℇ вытекает, что волнам с различным направлением колебаний вектора соответствуют различные значения показателя преломления n, поэтому и скорость световых волн υ = с / n в

кристалле будет зависеть от направления колебаний вектора .

Пусть точечный источник света С расположен внутри одноосного кристалла (рис. 34.3). Выделим в кристалле плоскость главного сечения и

 

волны будет одна и та же υ0 = с /. Волновой поверхностью является сфера (если рассмотреть совокупность всех главных плоскостей).

Колебания в необыкновенном луче совершаются в главном сечении, поэтому для разных лучей направления колебаний вектора образуют с

плоской волны на границе анизотропной среды (рис. 34.5). Пусть свет

 

новенному. Огибающая всех вторичных волн, центры которых лежат в промежутке между точками 1 и2 для о-лучей и е-лучей, представляют плоскость (на рис. 34.5 это точки 1´ и 2´). Таким образом мы показали, что вдоль оптической оси о и е-лучи идут не разделяясь.

Рассмотрим другой случай, когда оптическая ось составляет косой угол с преломляющей гранью кристалла (рис. 34.6). В этом случае огибающие

прямые 1-1´ и 2-2´), получим, что необыкновенный луч заметно откланяется от нормали к преломляющей грани кристалла. Обыкновенный о-луч пойдет вдоль первоначального направления.

 

 


Поделиться с друзьями:

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.008 с.