Fényhullámok polarizálása

Munkacím: Fényhullámok polarizálása

Szakirány: Pedagógia és didaktika

Leírás: A polarizáció mértéke a 31 érték, ahol az Imx és az Imin a polarizátor által közvetített részlegesen polarizált fény maximális és minimális intenzitása. A természetes fény esetében Imx = Imin és P = 0 a síkban polarizált Imin = 0 és P = 1 esetén.

Fájl mérete: 537 KB

A munkát letöltötték: 3 fő.

9. Fényhullámok polarizálása

# 150; polarizált és nem polarizált hullámok;

könnyű hullám # 150; a fényvektor oszcillációi (az elektromos térerősség vektor).

- nem polarizált fényhullám # 150; természetes fény.

A fényt, amelyben a fényvektor rezgéseit valahogy rendezték, polarizáltnak nevezik.

Polarizációs sík # 150; a sík, amelyben a fényvektor oszcillál (az elektromos térerősség vektora).

# 150; eszköz  "polarizátor".

A polarizáció mértéke a mennyiség

ahol I max és én min # 150; a polarizátor által továbbított részlegesen polarizált fény maximális és minimális intenzitásait. A természetes fény esetében I max = I min és P = 0, síkban polarizált I min = 0 és P = 1.

A hullámok polarizációja reflexióban és refrakcióban.

Ha egy fénysugár a különböző törésmutatójú két médium közötti határfelületre esik, akkor részleges fényvisszaverés és fénytörés történik. Ezenkívül a visszavert és a refraktt sugarak részben polarizálódnak.

Amikor az incidencia szöge megváltozik, a sugarak polarizációjának mértéke megváltozik.

Bizonyos előfordulási szögben (Brewster szög), amelynél a visszaverődött és a refraktt sugarak közötti szög 90 ° -ra változik. a visszavert fénysugár 100% -ban polarizálódik az incidencia síkjára merőleges síkban, és a refraktált sugár polarizációja eléri a maximális értékét.

Ezután a fénytörés törvényéből következik:

A legtöbb átlátszó kristályban van egy sík (a kristály átviteli síkja), amely csak bizonyos irányú rezgéseket továbbít, és teljesen elzárja a síkra merőleges rezgéseket.

Természetes kristályokból, amelyeket hosszú polarizátorként használnak, meg kell jegyezni a turmalin.

A legtöbb átlátszó kristályok képesek kettőstörő azaz A szellem minden etetni őket egy fénysugár. Ez a jelenség, fedezték fel a dán tudós E. Bartholin 1669 az izlandi pát (egyfajta kalcit CaCO 3), sajátosságokkal magyarázható a fény terjedési anizotróp közegben, és közvetlenül következik Maxwell egyenletek.

Ha egy keskeny fénysugár irányul egy ilyen kristályra, két térben elkülönített sugár jön ki a kristályból, párhuzamosan egymással és az incidens sugárral. Még abban az esetben is, amikor az elsődleges sugár normálisan a kristályra esik, a törött gerendát kettőre osztják, amelyek közül az egyik az elsődleges gerenda kiterjesztése, a másik pedig elhajlik.

A birefringencia jelensége a polarizált fény előállítására szolgáló polarizációs eszközök munkáján alapul. Leggyakrabban prizmákat és polaroidokat használnak erre.

A polarizációs prizmákat az egyik sugár (pl. Rendes) tükrözésének elvéből építették fel, míg egy másik, különböző törésmutatójú fénysugár halad át ezen a határon. A polarizációs prizmák tipikus képviselője Nicolas (Nicole) prizma.

Fényhullámok polarizálása

A kétfrekvenciás kristályok dikroizmusa, azaz a dikroizmus tulajdonsága. a fény különböző fényelnyelését a fényhullám elektromos vektora orientációjának függvényében, és ezeket dichroikus kristályoknak nevezik.

A dikurikus kristályok még fontosabbá váltak a polaroidok találmányával kapcsolatban.

A polaroid egy példája a celluloid vékony filmje, amely kétszeresen erősen kimondott dikroizmussal keresztezze a kristályokat. Egy ilyen film, amely már 0,1 mm vastagságú, teljesen elnyeli a spektrum látható tartományának közönséges sugarait, és egy ilyen vékony rétegben tökéletes polarizátor. A polaroidok előnyei a prizmák előtt # 150; a felszíni területek több négyzetméterig történő előállításához.

Filmek a fényszórók és a szélvédők az autók!

Mesterséges optikai anizotrópia

 Kerr sejt (optikai redőny)

Fényhullámok polarizálása

Fényhullámok polarizálása

Fényhullámok polarizálása

Fényhullámok polarizálása

A polarizáció síkjának elforgatása

Optikailag aktív anyagok:

kristály (kvarc)  =  d.  = const.

cukoroldat  =  Cd.  = const;

C # 150; koncentrációt.

A jelenséget a fény polarizációja, és a kölcsönhatás a polarizált fény egy anyag megtalálható nagyon széles körben alkalmazható a kutatás a kristály és mágneses szerkezete szilárd, optikai tulajdonságai a kristályok, a természet Államok felelős optikai átmenetek biológiai minták, a viselkedés a gáznemű, folyékony és szilárd anyag a területeken anizotróp perturbációk (elektromos, mágneses, fényes stb.), valamint információszerzés a nehezen elérhető tárgyakról (különösen egy strofizike).

A polarizált fényt széles körben használják például a technológia számos területén. ha szükséges sima beállítása intenzitásának a fénysugár (a törvény Malus) stressz alatt fóliaanyag (polarizációs-optikai vizsgálati módszer) tanulmányok, hogy növelje a kontrasztot és megszünteti a vakító fény a fényképezés, létrehozásakor szűrők, modulátorok, stb sugárzás.

PAGE \ * MERGEFORMAT 9

Mit tud a számokat 1-től 10-es dia 3. Hány kiskacsák kiskacsa Melyik számot jelöli bármely két szempontból lehet kapni a 3-as számú Ezt nevezik az összetétele a 3. számú gyakorlatok a tájékozódás térben dia Hány gyerek kitalálni hány fiú lány.