Cтраница 1
Поляризованный свет может быть получен различными способами. В одном из широко применяемых методов используются оптические свойства кристаллов. [1]
Поляризованный свет можно получить, если использовать поляризатор, состоящий из плоскосферических линз, изготовленных из материала с двойным лучепреломлением. Действие поляризатора основано на различии фокусных расстояний для обыкновенного и необыкновенного лучей. Этот поляризатор удобен тем, что обыкновенный и необыкновенный луч разъединены в направлении распространения света. [2]
Поляризованный свет, подвергаясь действию поля ферримагнитного зеркала, изменяет направление плоскости поляризации вследствие магнитооптических эффектов. [3]
Поляризованный свет широко используется в различных устройствах, предназначенных для научных и технических целей. [4]
Поляризованный свет, попадая на вторую призму ( анализатор), вновь испытывает поглощение, но, кроме этого, его интенсивность уменьшается из-за несовпадения плоскостей поляризации поляризатора и анализатора. [5]
![]() |
Интерференция света от двух источников. [6] |
Поляризованный свет может быть получен из естественного с помощью отражения от границы раздела диэлектриков, за счет разной степени поглощения лучей, поляризованных в разных плоскостях, при двойном лучепреломлении света. [7]
Поляризованный свет используется в травматологии для определения механического напряжение, возникающего в костных тканях. Этот метод основан на явлении фотоупругости. Из прозрачного материала ( часто плексиглаза) создают модель кости. В ненагруженном состоянии в скрещенных поляроидах эта модель однородна и выглядит темной. Под действием механической нагрузки, подобной той, которой кость подвергается в реальных условиях, возникает анизотропия модели. При этом появляется характерная картина полос и пятен. [8]
Поляризованный свет обладает весьма своеобразными свойствами, вполне понятными с точки зрения нашей аналогии с веревкой. [9]
Поляризованный свет отличается от неполяризованного тем, что его колебания происходит не во всех направлениях, перпендикулярных направлению распространения луча, а лишь в одном из них. Наблюдая освещенные предметы, мы не можем сказать, поляризован ли свет, который отражается от них, так как глаз воспринимает одинаково колебания, происходящие в любых направлениях. Светочувствительные слои также реагируют одинаково как на неполяризованный, так и на поляризованный свет. [10]
Поляризованный свет, не отличаясь по физиологическому действию от естественного неполяризованного света, обнаруживает свои особенности при встрече с поляризаторами. В зависимости от положения плоскости поляризации поляризованный свет полностью проходит через поляризатор, или полностью гаснет, или, наконец, гаснет частично. [11]
Поляризованный свет, не отличаясь по физиологическому действию от естественного неполяризованного света, обнаруживает свои особенности при встрече с поляризаторами. В зависимости от положения плоскости поляризации поляризованный свет полностью проходит через поляризатор, или полностью гаснет, или, наконец, гаснет частично. [12]
![]() |
Электромагнитные колебания. [13] |
Поляризованный свет может быть получен с помощью кристаллов. [14]
![]() |
Колебания электрического и.| Призма Николя. [15] |