Cтраница 4
С этой целью плоскость колебаний линейно поляризованного света, падающего на исследуемую анизотропную среду, ориентируют под углом 45 к главным направлениям среды. Из предыдущего ясно, что в этом случае ориентация эллипса поляризации остается неизменной при изменении разности фаз [ см. (27.16) 1, и эллипс своими осями ориентирован под углом 45 к главным направлениям среды. [46]
![]() |
Действие пластинки в полволны. [47] |
Таким образом, при прохождении линейно поляризованного света через кристаллическую пластинку получаем световую волну, у которой концы векторов Е и Н описывают эллипсы. [48]
Линза 2 формирует сходящийся пучок линейно поляризованного света. Линза 11 собирает все лучи, прошедшие через образец, и фокусирует их в плоскости объектива. Анализатор сводит все лучи в одну плоскость, где они интерферируют, и в результате на фотопленке фиксируется характерная интерференционная картина - коноскопическая фигура. [49]
Оптические изомеры вращают плоскость поляризации линейно поляризованного света в разных направлениях, причем два изомера относятся друг к другу обычно как зеркальные изображения. В этой главе описано много примеров такого типа. Описание других, гораздо менее существен-ных типов изомерии может быть найдено в других источниках [ 175 и здесь не рассматривается. [50]
![]() |
Принцип измерения разности фаз. [51] |
После прохождения пластинки Я / 4 линейно поляризованный свет превращается в циркулярно поляризованный, например. [52]
Дело заключается в том, что линейно поляризованный свет, проходя через модель, находящуюся под нагрузкой и, следовательно, обладающую анизотропией, делится на два луча, поляризованных во взаимно перпендикулярных плоскостях. Каждый из этих двух лучей образует свою интерференционную картину, и поэтому в поле зрения получается как бы две наложенные друг на друга картины. [53]
Круговую поляризацию можно получить, пропустив линейно поляризованный свет через пластинку в четверть волны так, чтобы плоскость поляризации падающего луча составляла угол 45 с главными направлениями в пластинке. Поэтому различают левую и правую эллиптическую ( круговую) поляризацию. [54]
В органической химии вращение плоскости колебания линейно поляризованного света при прохождении через некоторые вещества имеет большое значение, так как оно может быть использовано для характеристики этих веществ, а также, вследствие известной связи между конфигурацией и оптической активностью, для определения конфигурации и строения. [55]
Очевидно, что при нормальном падении линейно поляризованного света преломленная и отраженная волны также будут поляризованы линейно в той же плоскости, что и падающая волна. [56]
Араго обнаружил, что при прохождении линейно поляризованного света сквозь кристалл кварца вдоль его оптической оси плоскость поляризации света поворачивается вокруг направления луча. Если плоскопараллельную пластинку кварца, вырезанную перпендикулярно к оптической оси, поместить между скрещенными поляризатором и анализатором, то поле зрения анализатора просветляется. Для полного затемнения поля зрения анализатор нужно повернуть вокруг луча на некоторый угол ф, равный углу поворота плоскости поляризации света в пластинке кварца. [57]
Однако энантиомеры по-разному вращают плоскость поляризации линейно поляризованного света. Существенно отличаются также реакции энантиомеров с хиральными реагентами или реакции, катализируемые хиральными реагентами. [58]