Cтраница 2
Когда р 90 или ( 3 - 90, выходит плоско-поляризованный свет. Для промежуточных углов имеем эллиптически-поляризо-ванный свет, в котором оси всегда направлены вдоль осей двулучепреломляющей пластинки. [16]
Френель понял, что это явление обусловлено тем, что плоско-поляризованный свет состоит из двух циркуляр. [17]
Поляризатор и анализатор ориентированы взаимно перпендикулярно; поэтому при любом направлении поляризации плоско-поляризованный свет не пройдет через систему. Когда при помощи электронного луча к кристаллу прикладывается напряжение, в нем возникает оптическая анизотропия и световой луч проходит через кристалл. Модулируя и отклоняя электронный луч, можно получать изображения, которые будут проецироваться на экране. [18]
Таким образом, пластинка в четверть волны преобразует падающий на нее из поляризатора плоско-поляризованный свет в свет, поляризованный по кругу в определенном направлении. Выходя из модели, свет проходит через вторую пластинку в четверть волны, которая вызывает круговую поляризацию обратного знака. На анализатор, следовательно, попадают лучи света с той разностью хода, которую они приобрели, пройдя через модель, так как влияние обеих пластинок АУ4 взаимно уничтожается. [19]
Экспериментально для исследования оптической анизотропии применяется поляризационная оптика, состоящая из поляризаторов, создающих пучки плоско-поляризованного света при помощи призм Николя или поляроидов и анализаторов с компенсаторами, пользуясь которыми можно обнаружить и измерить поляризацию светового пучка. Исследуемые растворы или пленки, в которых иногда создается, соответственно, течение или растяжение, помещают между поляризатором и анализатором. [20]
Будучи изомерами, энантиоморфные формы отличаются друг ох друга некоторыми свойствами, именно - отношением к плоско-поляризованному свету, а в случае физиологически активных веществ - по качественной п количественной характеристикам действия. [21]
Фактически правило сложения компонентов циркулярно-поляризованного света с противоположным направлением вращения электрического вектора позволяет использовать при измерении этих разностей плоско-поляризованный свет ( см. гл. [22]
Мы видим, что на интенсивность естественного света дихро-ичная среда влияет точно так же, как и в случае плоско-поляризованного света. Имеющееся существенное отличие заключается в том, что в противоположность плоско-поляризованному свету направление большой оси или характеристическая эллиптичность света, прошедшего через среду, уже не фиксированы. [23]
В 1815 г. Био обнаружил, что некоторые природные органические соединения в жидком состоянии или в растворах обладают способностью вращать плоско-поляризованный свет. [24]
Сложность первых измерений кругового дихроизма была обусловлена тем, что почти во всех случаях использовали вторичное явление, а именно превращение плоско-поляризованного света в эллиптически-поляризованный при пропускании пучка света через оптически активный образец в области поглощения исследуемого вещества. Такие измерения все еще трудно проводить даже с помощью современной электронной аппаратуры. [25]
Эффект Коттона проявляется вблизи определенных полос поглощения в нарушении нормальной дисперсии оптического вращения ( монотонного возрастания оптического вращения с уменьшением длины волны) и в превращении плоско-поляризованного света в эллиптически-поляризованный. Полосы поглощения, вблизи которых наблюдается эффект Коттона, называются оптически активными. [26]
Как видно, материал, прилегающий к верхним наружным углам образца, практически не испытывает напряжений, так как остается темным при всех поворотах образца в плоско-поляризованном свете. Слабые полосы у свободной от нагрузки части верхнего края по-видимому вызваны влиянием изгиба. [27]
Если пластинку из такого материала деформировать в ее плоскости ( создать плоское напряженное состояние: as 0), а затем через какую-нибудь ее точку пропустить падающий нормально к пластинке луч плоско-поляризованного света, то после прохождения через пластинку свет будет представляться как результат наложения лучей, поляризованных в плоскостях, проходящих через нормаль и главные оси деформации, причем эти лучи будут иметь разность хода, обусловленную различными скоростями распространения. [28]
![]() |
Действие двулучепреломляющей пластинки с переменным запаздыванием на плоско-поляризованный свет. [29] |
Если через систему, показанную на рис. 17, а, пропустить правый циркулярно-поляризованный свет, то он будет полностью погашен, однако левый циркулярно-поляризованный свет прошел бы беспрепятственно, так как эта левая форма, преобразуемая четвертьволновой пластинкой в плоско-поляризованный свет, была бы поляризована в плоскости поляризатора. Аналогичным образом система рис. 17 6 погасила бы свет, поляризованный по левому кругу. [30]