Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Ноября 2014 в 16:26, курсовая работа
Интерференция – это взаимодействие двух (или более) волн, в результате которого в одних точках волнового поля происходит увеличение, а в других – уменьшение интенсивности по сравнению с суммарной интенсивностью отдельных волн до их взаимодействия.
Поляризация волн - характеристика волн, определяющая пространственную направленность векторных волновых полей. Исторически это понятие было введено в оптике ещё во времена "довекторных описаний" и первоначально основывалось на свойствах поперечной анизотропии волновых пучков.
1. Введение………………………………….…………..…………………………3
2. Интерференция при прохождении через кристалл поляризованного света..4
3. Интерференция поляризованных волн в случае параллельных пучков…….5
4. Интерференция поляризованных волн в случае сходящихся пучков………8
5. Хроматическая поляризация…………………………………………………12
6. Заключение…………………………………………………………………….16
7. Список литературы……………………………………………………………17
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Московский государственный областной университет
(МГОУ)
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра общей физики
КУРСОВАЯ РАБОТА
на тему: «Интерференция поляризованных волн в случае параллельных и сходящихся пучков»
Выполнил: студент 3 курса,
33 группы отделение «Физика»
Содержание
1. Введение………………………………….…………..……
2. Интерференция при прохождении
через кристалл
3. Интерференция поляризованных волн в случае параллельных пучков…….5
4. Интерференция поляризованных
волн в случае сходящихся
5. Хроматическая поляризация……………
6. Заключение……………………………………………………
7. Список литературы…………………………………
Введение
Интерференция – это взаимодействие двух (или более) волн, в результате которого в одних точках волнового поля происходит увеличение, а в других – уменьшение интенсивности по сравнению с суммарной интенсивностью отдельных волн до их взаимодействия.
Поляризация волн
- характеристика волн, определяющая
пространственную направленност
Интерференция поляризованных волн - явление, возникающее при сложении когерентных поляризованных световых колебаний.
Трудность получения интерференции поляризованных волн состоит в том, что при наложении двух когерентных лучей, поляризованных во взаимно перпендикулярных направлениях, никакой интерференционной картины с максимумами и минимумами интенсивности получиться не может. Интерференция возникает только в том случае, если колебания во взаимодействующих лучах совершаются вдоль одного и того же направления. Колебания в двух лучах, первоначально поляризованных во взаимно перпендикулярных направлениях, можно свести в одну плоскость, пропустив эти лучи через поляризующую кристаллическую пластинку.
Интерференция при прохождении через кристалл поляризованного света
Пусть на плоскопараллельную кристаллическую пластинку падает волна под углом (рис.1). В кристалле она разделяется на две волны, распространяющиеся в разных направлениях м с различными скоростями. Пусть АВ и АС – волновые нормали этих волн, а и - соответствующие им углы преломления. В кристалле направления волновых нормалей не совпадают. Вне кристалла различие между этими направлениями пропадает. Из кристалла выходят два луча 1 и 2, параллельные падающему и поляризованные в перпендикулярных плоскостях. Оптическая разность хода между ними представляется выражением:
,
где и - показатели преломления рассматриваемых волн, а D – основание перпендикуляра, опущенного из точки В на луч 2. Если h – толщина пластинки, то
По закону преломления =. Используя эти выражения, получим:
Разность хода между лучами 1 и 2 обусловлена двумя обстоятельствами:
1) различием показателей преломления и ; 2) различием углов преломления и . Второе обстоятельство играет малую роль. В большинстве случаев им можно пренебречь и пользоваться приближенным выражением:
(2)
где угол имеет любое промежуточное значение между углами преломления и .
Интерференция поляризованных волн в случае параллельных пучков
Разность хода можно использовать для получения интерференции лучей 1 и 2. Если бы свет, падавший на кристаллическую пластинку, был естественный, то интерференция была бы невозможна, так как в этом случае лучи 1 и 2 не были бы коррелированы между собой. Для получения коррелированных лучей 1 и 2 падающий свет должен быть поляризован – линейно или эллиптически. Но и в этом случае при наложении лучей 1 и 2 интерференция все же не возникнет, так как лучи 1 и 2 поляризованы во взаимно перпендикулярных плоскостях. Нужно свести колебания в этих лучах к одному направлению, т.е. предварительно пропустить их через николь. В случае плоскопараллельных пластинок лучи сводятся вместе в фокальной плоскости линзы – получаются полосы равного наклона. В случае тонких пластинок переменной толщины наблюдаются полосы равной толщины, локализованные на самих пластинках.
Схема для
получения интерференции в
Разность фаз, возникающая при прохождении света через кристаллическую пластинку, равна , т.е. зависит от длины волны .
При неподвижном
анализаторе она различна для
разных длин волн. По этой причине
интерференционная картина
Обычно главные сечения
поляризатора и анализатора
Для количественного
расчета примем главные
.
После подстановки значений и , приведенных выше, для интенсивности света, проходящего через анализатор, получим
В этой формуле
в сочетании с формулой (1) содержится
объяснение всех особенностей
интерференции поляризованного
света в параллельных лучах. Пока
свет монохроматичен, а толщина
пластинки всюду одинакова, все
величины в (3) постоянны, так что
получается равномерная
.
Следовательно, . Это очевидно и из общих соображений, так как при указанном повороте весь свет, пропускавшийся ранее, будет задержан, а задержавшийся начнет проходить. В частном случае, когда николи параллельны (,
а когда скрещены –
В белом
свете, если его разложить на
спектральные составляющие, первое
слагаемое в (3) остается постоянным,
а второе зависит от длины
волны и приводит к
Интерференция поляризованных волн в случае сходящихся пучков
Более сложные явления наблюдаются при интерференции сходящихся поляризованных лучей. Обычно применяемая схема для наблюдения таких явлений представлена на рис.4. Параллельный пучок линейно поляризованного света линзой превращается в сходящийся и концентрируется на кристаллической пластинке К. После прохождения через пластинку К каждый луч разделяется на два параллельных луча, между которыми возникает разность хода. При наложении таких лучей свет становится поляризованным эллиптически, причем разность хода между лучами, а с ней и характер эллиптической поляризации зависят от угла наклона падающего луча. Линза , одинаковая с , делает лучи снова параллельными. Распределение светового поля в фокальной плоскости FF линзы проектируется объективом О и николем-анализатором А на экран, где и наблюдается интерференционная картина.
Чтобы составить представление
о форме получающихся
Для одноосного
кристалла изохроматическая
Интерферирующие
волны возникают при двойном
преломлении одной и той же
падающей волны. Волновые нормали
получившихся двух волн внутри
кристаллической пластинки
Форма изохромат
и интерференционных полос
Информация о работе Интерференция поляризованных волн в случае параллельных и сходящихся пучков