Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Взаимодействие света с границей раздела сред. Формулы Френеля
1. Поляризация света – это одно из фундаментальных свойств электромагнитного излучения. Оно состоит в неравноправности различных направлений в плоскости, перпендикулярной световому лучу. Поляризация присуща только поперечным волнам.
Термин «поляризация света» (от греческого polos – ось, полюс) предложил в 1808 г. Этьен Малюс. Поперечность световых волн выражается в том, что колеблющиеся в них векторы напряженности электрического поля Е и индукции магнитного поля Естественный свет, излучаемый любым естественным источником, не поляризован. Хотя каждый элементарный цуг, излучаемый атомом, поляризован, плоскости поляризации разных цугов (плоскости колебаний Е) хаотично ориентированы в пространстве (рис.146 а и б). Для того, чтобы получить пучок света, плоскости поляризации цугов в котором совпадают (рис.146-в) в оптике используются два способа: взаимодействие световых волн с границей раздела сред и взаимодействие света с анизотропной средой – кристаллом. В настоящем параграфе будет рассмотрен первый способ, основанный на взаимодействии электромагнитной волны с границей раздела сред. Это взаимодействие зависит от того, как расположена относительно плоскости падения плоскость колебаний вектора E волны. Выделим и рассмотрим здесь два случая: а. Плоскость колебаний вектора E лежит в плоскости падения; б. Плоскость колебаний вектора E лежит перпендикулярно плоскости падения. 2. Взаимодействие с границей раздела изотропных сред электромагнитной волны, вектор Е которой колеблется в плоскости падения. Напомним, что плоскость падения – это плоскость, в которой лежат падающий, отраженный, преломленный лучи и перпендикуляр, восстановленный в точку падения.
Отсюда можно получить два уравнения. Для касательных составляющих: Сумма касательных составляющих векторов E a0 и E a1 в среде 1 равна касательной составляющей вектора E a2 в среде 2. Для нормальных составляющих: Разделим первое уравнение на Так как Перепишем систему с преобразованным вторым уравнением и, разрешив ее относительно Здесь Если использовать тригонометрические тождества, то формулы можно записать более компактно: В таком виде эти формулы получил впервые Огюст Френель в 1821 году. Он решил данную задачу в эфирной модели, в которой свет понимается как звуковая (механическая) волна в упругом эфире. Удивительно, что электромагнитная теория света сохранила вид формул (17.8), которые называют формулами Френеля. 3. Взаимодействие с границей раздела изотропных сред электромагнитной волны, вектор E которой колеблется в плоскости, перпендикулярной плоскости падения. В этом случае на границе раздела сред вектор
Перейдем в уравнении (17.12) от В к Е, используя связь между этими величинами. Так как B 2 ½mm 0 = ee 0 E 2, то Но
Выражения для 4. Коэффициенты отражения и пропускания по интенсивности. Так как интенсивность света I пропорциональна квадрату амплитуды,
Коэффициенты пропускания по интенсивности При падении на границу раздела двух сред неполяризованного света его интенсив-ность I может быть представлена как сума интенсивностей двух его компонент, В силу случайной ориентации плоскостей колебании 5. Закон Брюстера. Если a + b = 90°, то tg(a + b) = ∞, а
6. Поляризаторы – это устройства, позволяющие выделить из пучка естественного света поляризованную в одной плоскости компоненту.
7. Закон Малюса. Чтобы убедится в том, что свет поляризован, нужно на его пути поставить второй поляризатор, называемый в этом качестве анализатором (рис.151).
Здесь I 0 - интенсивность линейно поляризованного света, падающего на анализатор, j – угол между плоскостью поляризации света, падающего на анализатор, и плоскостью пропускания анализатора. Закон Малюса вытекает из того, что через анализатор проходит составляющая вектора E 0 падающей волны, приходящейся на плоскость пропускания анализатора АА (рис.152). Очевидно, E = E 0cos j. Но интенсивность света пропорциональна квадрату амплитуды вектора E. Следовательно: I 0 = kE 02, I = kE 2 = kE 02cos2 j = I 0cos2 j. Здесь k – коэффициент пропорциональности. 8. Отражение нормально падающих на поверхность лучей. При проектировании оптических приборов важно знать коэффициент отражения падающих нормально границе раздела сред лучей. Подстановка a = b = 0приводит в формулах Френеля к неопределенности 0/0. Поэтому преобразуем формулу для R (17.20) к малым углам a и b, близким к нулю. При малых a и
Кривая зависимости коэффициента отражения света R от границы раздела сред симметрична относительно ординаты, соответствующей n 2 çn 1 = 1 (рис.153). Это значит, что коэффициент отражения не зависит от того, с какой стороны падает на границу свет. Чем больше отношение n 2 çn 1, то есть чем сильнее отличаются среды, тем больше коэффициент отражения R. С ростом показателя преломления диэлектрика коэффициент отражения лучей от их поверхности, граничащей с воздухом, растет. От стекла с n = 1,5 отражается 4 % энергии падающих лучей, а от алмаза с n = 2,4 отражается 17 %. Сквозь двухлинзовый объектив, изготовленный из тяжелого флинта с n = 1,75, проходит всего лишь 70 % падающего света. Отсюда становится понятно, как велико положительное значение просветляющих покрытий.
На рисунке 154 слева показаны теоретические кривые для коэффициентов отражения видимого света от стекла (n = 1,5), а справа – от воды ( Date: 2015-08-06; view: 1438; Нарушение авторских прав |