Типы поляризованного света
При наложении двух плоскополяризованных световых волн, плоскости колебаний которых взаимно перпендикулярны, возникает эллиптически поляризованная волна. Если разность фаз складываемых волн Dj = и амплитуды равны, то эллипс вырождается в окружность - круговая поляризация (поляризация по кругу). В зависимости от направления вращения вектора различают правую и левую эллиптическую и круговую поляризации. Если разность фаз складываемых волн Dj = 0 или p, то эллипс вырождается в прямую - возникает плоско поляризованная волна.В квантовой оптике, где электромагнитное излучение рассматривается как поток квантов (фотонов) света, с поляризацией света связывают одинаковые спиновые состояния всех фотонов, входящих в световой пучок. Фотоны с круговой поляризацией (правой и левой) обладают спиновым моментом, равным . Эллиптически поляризованный свет описывается соответственно суперпозицией этих состояний.
Закон Брюстера
Свет, отраженный от диэлектрика или металла, возникает в результате интерференции когерентных вторичных волн, излучаемых электронами и атомными ядрами вещества, которые возбуждаются падающей волной, проникающей в вещество. Если бы поле в вещество совсем не проникало, то отражение света было бы невозможным. Если естественный свет падает на границу раздела двух диэлектриков с показателями преломления n1 и n2 (n1 < n2) под произвольным углом, то наблюдается отраженный и преломленный лучи. Если свет падает под углом Брюстера aБр (рис. 9.11), то отраженный луч полностью линейно поляризован.
Рис. 9.11 |
Вектор в отраженной волне совершает колебания в направлении, перпендикулярном плоскости рисунка. При этом
. (9.7)
Преломленный луч частично поляризован. Чтобы свет в преломленной волне был полностью поляризован, его пропускают через стопу Столетова (набор стеклянных пластинок определенной толщины).
Угол между отраженным и преломленным лучами равен 900.
Действительно, используя закон преломления и формулу (9.7), имеем
,
или cosaБр = sinb, т. е. j = aБр + b = 900.
Следовательно, отраженный и преломленный лучи перпендикулярны.
Под действием падающей волны естественного света и излучения соседних атомов, внутри каждого атома вещества возбуждаются электроны. В результате этого атомы становятся источниками вторичных сферических волн, распространяющихся со скоростью света в данном веществе.
Эти волны когерентны, так как возбуждаются одной и той же первичной волной. Их интерференция между собой и первичной волной определяет волновые поля во всем пространстве. В направлении колебаний электрона он не излучает. Поэтому, складываясь, вторичные волны, возбуждают отраженную волну, в которой вектор совершает колебания только в направлении, перпендикулярном плоскости падения (рисунка), и отраженный луч полностью поляризован. Складываясь, первичные и вторичные волны возбуждают преломленную волну, в которой вектор преимущественно совершает колебания в плоскости падения (рисунка), т. е. преломленный луч частично поляризован. Если на границу раздела двух диэлектриков падает
Рис. 9.12 Рис. 9.13 |
плоскополяризованная волна под углом Брюстера, в которой вектор совершает колебания в плоскости падения, то наблюдается только преломленный луч, а отраженный луч отсутствует (рис. 9.12). Из-за поперечности световой волны вектор совершает колебания перпендикулярно к преломленному лучу в плоскости падения. Возбуждаемые им дипольные моменты атомов также перпендикулярны преломленному лучу и, следовательно, параллельны направлению отраженного луча. Но в направлении колебания диполь не излучает. Следовательно, отраженная волна не возникает.
Если на границу раздела двух диэлектриков падает плоскополяризованная волна под углом Брюстера, в которой вектор совершает колебания перпендикулярно плоскости падения (рис. 9.13), то наблюдается только отраженный луч, а преломленный луч отсутствует, так как возбуждаются колебания вектора только такого вида, что и в падающей волне.
Дата добавления: 2016-02-04; просмотров: 1587;