![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Интерференция поляризованных лучей
Устойчивая интерференционная картина наблюдается при наложении когерентных волн. (Интерференция волн – наложение двух или более волн, приводящее к перераспределению интенсивности светового потока в пространстве, то есть к взаимному усилению или ослаблению двух или более волн). Чтобы наблюдать устойчивую интерференцию поляризованных световых волн, необходимо наложить друг на друга две когерентные поляризованные волны, которые распространяются вдоль одного направления, а колебания световых векторов в них происходят в одной плоскости. Это достигается следующим способом. На поверхность двоякопреломляющей пластинки перпендикулярно к ней падает поляризованная волна. Пластина вырезана таким образом, что главная оптическая ось кристалла параллельна поверхности пластины. Две образовавшиеся в кристалле поляризованные волны, обыкновенная и необыкновенная, при этом распространяются в одном направлении, но с разными скоростями. При выходе из кристалла эти две волны пространственно не разделены. Плоскости колебаний световых векторов в них взаимно перпендикулярны. Вследствие различия скоростей распространения эти волны при прохождении кристалла приобретают разность фаз δ, зависящую от толщины пластинки d и от разности показателей преломления кристалла для обыкновенного no и необыкновенного n e d = (no - n e)×d где l – длина световой волны в вакууме. Этой разности фаз соответствует оптическая разность хода Δr = (no - n e)×d.
Если через описанную оптическую систему пропустить белый свет, то после прохождения анализатора световая волна окажется окрашенной, поскольку условия усиления и ослабления волн при интерференции зависят от длины волны (положения максимумов и минимумов на интерференционной картине будут пространственно разнесены). Если толщина двоякопреломляющей пластинки в разных местах неодинакова, то разными оказываются условия минимальной и максимальной освещённости экрана, поэтому разные части экрана оказываются окрашенными по-разному. Если повернуть анализатор на 90°, то для рассматриваемой волны с длиной λ условия усиления перейдут в условия ослабления. Окраска картины, наблюдаемой на экране, изменится.
Метод исследования Основными приборами, с помощью которых проводится получение и исследование поляризованного света, являются поляризатор (П) и анализатор (А). Естественный свет пропускается через двоякопреломляющий кристалл исландского шпата. При этом происходит двойное лучепреломление света. Интерференция поляризованных лучей наблюдается при прохождении поляризованного света через полупрозрачную балку, подвергшуюся механической деформации. Поляризатор, анализатор и кристалл исландского шпата вставлены в рамки, снабженные круговыми шкалами для измерения углов их поворота. Рамки, в свою очередь, вмонтированы в стойки, которые можно укреплять на оптической скамье. Оправа с кристаллом имеет с одной стороны поворотный диск, в котором сделаны несколько маленьких отверстий разных диаметров для пропускания пучков света. Поперечное положение рамок, укрепленных на оптической скамье, может быть отрегулировано с помощью рейтеров, имеющих для этого винтовое приспособление. Подобная регулировка даёт возможность корректировать направление светового луча для получения четкой картины светового пятна на непрозрачном экране, закреплённом на отдельной стойке.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 254; Нарушение авторского права страницы