Cтраница 1
Плоскополяризованный свет, длина волны которого в вакууме Х 600 нм, падает на пластинку исландского шпата перпендикулярно его оптической оси. [1]
Плоскополяризованный свет получают с помощью двоякопреломляющих кристаллов. Для этого достаточно один из поляризованных лучей каким-нибудь образом погасить, тогда другой луч даст полностью поляризованный свет. Существует множество конструкций ( по типу призмы) для получения поляризованного света из кристаллов исландского шпата. Они называются николи, по имени ученого Николя, который впервые изобрел такую призму. Эти совершенные, но очень дорогие призмы применяются в настоящее время только в специальных приборах. В практике минералогических исследований широко применяются поляроиды, они дают до 95 % поляризованного света. Их устройство основано на следующем явлении. В оптически анизотропных кристаллах поляризованные лучи света поглощаются неравномерно. [2]
Плоскополяризованный свет характеризуется тем, что электрический вектор колеблется в одной плоскости, проходящей через направление луча. Существует и другой тип поляризации, при котором электрический вектор волны вращается вокруг направления луча. [3]
Плоскополяризованный свет получают с помощью двояко-преломляющих кристаллов. Для этого достаточно один из поляризованных лучей каким-нибудь образом погасить, тогда другой луч даст полностью поляризованный свет. Существует множество конструкций ( по типу призмы) для получения поляризованного света с использованием кристаллов исландского шпата. Они называются николи, по имени ученого Эдинбургского университета У. [4]
Плоскополяризованный свет, длина волны которого в вакууме К 589 нм, падает на пластинку исландского шпата перпендикулярно его оптической оси. [5]
Плоскополяризованный свет, длина волны которого в вакууме А 530 нм, падает на пластинку из кварца перпендикулярно его оптической оси. Определить показатели преломления кварца для обыкновенного ( л) и необыкновенного ( пе) лучей, если длины волн этих лучей в кристалле соответственно равны Хо 344нм и А, 341 нм. [6]
Плоскополяризованный свет состоит из многих волн, электрические векторы которых ориентированы в одном вполне определенном направлении в пространстве. Свет, отраженный от прозрачной пластинки, поляризован так, что электрический вектор параллелен ее поверхности. [7]
Плоскополяризованный свет можно рассматривать как комбинацию левого и правого циркулярно поляризованных лучей, движущихся в фазе по отношению друг к другу. [9]
Плоскополяризованный свет - монохроматический свет, колебания волн которого совершаются только в одной из возможных плоскостей. [10]
![]() |
Схема эллипсометрической установки. [11] |
Плоскополяризованный свет, падающий на поверхность под некоторым углом, можно разделить на две компоненты - параллельную и перпендикулярную плоскости падения. Эти две компоненты отражаются по-разному, и поэтому отраженный пучок становится эллиптически поляризованным. При этом предполагается, что поверхность раздела между жидкостью и воздухом выражена очень резко. В этих условиях обычный ( неполяризованный) свет становится полностью плоскополяризованным. Раман и Рамдас нашли, что для чисто водных поверхностей описанная картина отражения света является почти правильной. Обнаруженная слабая эллиптичность отраженного света указывает на существование переходной области толщиной приблизительно в одну молекулу - это еще одно свидетельство конечной толщины поверхностного слоя. [12]
Плоскополяризованный свет интенсивности / 100 лм / м2 проходит последовательно через два совершенных поляризатора, плоскости которых образуют с плоскостью колебаний в исходном луче углы о - 20 0 и а. [13]
Плоскополяризованным светом называют монохроматический свет, колебания волн которого совершаются только в одной из возможных плоскостей. Такой свет получают, пропуская луч света через призму Николя. При этом призма Николя выполняет роль поляризатора света. [14]
Когда плоскополяризованный свет проходит через раствор оптически неактивного вещества, на который наложено магнитное поле так, что силовые линии параллельны направлению распространения света, плоскость поляризации вращается. Угол вращения пропорционален толщине слоя и силе поля. Если луч отражается в зеркале, вращение удваивается, тогда как при обыкновенном оптическом вращении эффект должен быть равен нулю. Можно определить молярное магнитное вращение; оно оказывается в основном аддитивным свойством того же типа, что и диамагнитная восприимчивость и молярная рефракция ( стр. В прошлом этот эффект мало использовался при исследовании структурных проблем. Теорию эффекта Фарадея изложить трудно. Следовало бы считать, что магнитное поле по-разному влияет на право - и левосторонние круговые колебания ( рис. 132); при прохождении через материальную среду одни из них, по-видимому, будут отставать от других. [15]