|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Поляризация плоской монохроматической волны
Явление поляризации оптического излучения состоит в упорядоченном изменении его векторных характеристик
Перечислим возможные способы этого упорядочения, т.е. виды поляризации. 1. Эллиптическая, при которой конец вектора 2. Линейная (плоская) поляризация — в этом случае вектор 3. Круговая поляризация, при которой конец вектора Покажем, как возникает эллиптическая поляризация световой волны. Рассмотрим простейший случай плоской монохроматической волны частоты
где Из уравнений (1.40) и (1.41) непосредственно следует, что изменение положения вектора
а) б)
Рис.1.7
Уравнение эллипса с центром в начале координат, большая ось которого составляет угол
Приведем выражения для полуосей поляризационного эллипса, полученные из сопоставления уравнений (1.41) и (1.42): Здесь знак минус соответствует большой полуоси. В случае Движение конца вектора
Рис.1.8
Получение поляризованного света. Прибор, позволяющий выделить линейно поляризованное излучение из естественного (неполяризованного), называется поляризатором. Тот же прибор, используемый для анализа поляризации излучения, называется анализатором. Обычно это специальным образом вырезанная кристаллическая пластинка. (Некоторые свойства кристаллов, используемые в поляризационной оптике, будут рассмотрены дальше.) Проходящий через анализатор плоскополяризованный свет подчиняется закону Малюса здесь Если свет поляризован не полностью, его можно представить как смесь естественного и плоскополяризованного. Степень поляризации определяется формулой При падении на поляризатор естественного света интенсивность прошедшего через поляризатор (и полностью линейно поляризованного) света составит 1/2 от интенсивности падающего (среднее значение Оптическая анизотропия. Анизотропия кристаллов проявляется, в частности, в зависимости скорости и направления распространения волны в среде от поляризации падающей волны. Зависимость объясняется тем, что под действием электромагнитного поля волны заряды среды смещаются в одних направлениях легче, чем в других. В изотропной среде лучи параллельны волновой нормали (или, что то же самое, перпендикулярны волновой поверхности). Эта ситуация отображена на рис.1.9, а, на котором вектора
а) б)
Рис.1.9
При падении волны на границу анизотропной среды в общем случае возникают две волны, распространяющиеся в разных направлениях с разными скоростями, причем возможно наблюдение удивительной картины: когда при нормальном падении луча на грань кристалла внутри него возникают два луча, один из которых является продолжением падающего, а второй направлен под некоторым углом и, вообще говоря, не лежит в плоскости падения. Первый из этих лучей называется обыкновенным, а второй — необыкновенным. При вращении кристалла вокруг направления падения луча обыкновенный луч останется на месте, а необыкновенный опишет конус, причем за один поворот кристалла конус будет описан дважды. Эти лучи отличаются не только направлением, но также скоростью распространения и поляризацией. Зависимость скорости волны от направления ее распространения может быть проиллюстрирована диаграммой, на которой во всех направлениях отложены отрезки, пропорциональные фазовой скорости луча в данном направлении. Для обыкновенного луча геометрическое место концов этих отрезков образует окружность (в сечении), для необыкновенного — эллипс (рис.1.10). В пространстве это будут соответствующие тела вращения — эллипсоид и шар. Направление, в котором скорости двух лучей совпадают, называется оптической осью кристалла (заметим, что это именно направление, а не линия). Кристаллы, имеющие одно такое направление, называются одноосными. Существуют кристаллы, у которых таких направлений два. Они называются двухосными, и диаграмма скоростей для них выглядит существенно сложнее (поверхность, являющаяся для двухосного кристалла геометрическим местом концов вектора фазовой скорости, не является поверхностью вращения, а представляет собой сложную самопересекающуюся поверхность). Ограничимся рассмотрением свойств одноосных кристаллов.
а) б)
Рис.1.10
Кристалл, соответствующий рис.1.10, а, называется положительным одноосным кристаллом, а соответствующий рис.1.10, б — отрицательным одноосным кристаллом. Буквами В направлении оптической оси обыкновенный и необыкновенный лучи распространяются с одинаковыми скоростями. При падении под произвольным углом к оптической оси лучи разделяются пространственно и распространяются с разными скоростями. Интересен случай, когда луч падает нормально на плоскость, содержащую оптическую ось, т.е. луч перпендикулярен оптической оси (заметим, что оптическая ось не всегда параллельна естественной грани кристалла, и такая пластинка вырезается специально). В этом случае лучи также не разделяются пространственно, но распространяются по одному пути с разными скоростями. Приняв во внимание, что физическим признаком, по которому различаются эти лучи, является поляризация (у обыкновенной волны вектор Выберем направление OZ вдоль оптической оси. Заметим, что согласно формулам (1.40), в которых теперь вместо единого волнового вектора В общем случае поляризация будет эллиптической, и ориентация эллипса будет зависеть от разности фаз между обыкновенной и необыкновенной волнами, приобретенной ими на пути в анизотропном веществе. (Это похоже на знакомую нам фигуру Лиссажу, когда За время прохождения через пластинку между лучами возникает разность хода и соответствующая ей разность фаз где где Такая пластинка называется пластинкой в четверть волны. Равенство амплитуд обыкновенной и необыкновенной волн достигается ориентацией плоскости поляризации под углом 45° к оптической оси. Пластинка, для которой приобретаемая разность фаз равна Она позволяет получить из линейно поляризованной волны другую линейно поляризованную с плоскостью поляризации, повернутой на угол 2 Для анализа поляризованного света также используется компенсатор — пара одинаковых клиньев с малым углом при вершине, образующих вместе плоскопараллельную пластину, с оптической осью, перпендикулярной ребру при вершине. При относительном сдвиге клиньев вдоль оптической оси изменяется их суммарная толщина, а значит, и вносимая компенсатором разность хода обыкновенного и необыкновенного лучей. Получение линейно поляризованного света при отражении света от границы двух диэлектриков. Частично поляризованный свет получается при падении света на границу раздела двух диэлектриков. Формулы Френеля, приведенные в разд. 1 § 5, дают зависимость коэффициентов отражения Здесь
Рис.1.11
Графики зависимостей
Р а б о т а 1.1
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 107; Нарушение авторского права страницы