Cтраница 1
Оптические свойства среды характеризуются показателем преломления света, который по своей природе связан с поляризуемостью молекул и отдельных атомных групп под действием электрического вектора электромагнитной волны. В изотропной среде показатель преломления одинаков по всем направлениям, но в анизотропной среде показатель преломления зависит от направления распространения светового луча и направления электрического вектора в электромагнитной волне. [1]
Оптические свойства среды связаны с ее электромагнитными свойствами. [2]
Оптические свойства среды характеризуются тремя коэффициентами преломления: пх, пу и пг. Если в кристаллографической системе координат ( ориентация которой в пространстве определяется осями симметрии монокристалла) отложить по осям отрезки, численно равные коэффициентам преломления, то геометрическое место концов этих отрезков образует поверхность второго порядка, называемую оптической индикатрисой. [3]
Оптические свойства среды заданы коэффициентом ослабления ( полным эффективным сечением) S, вероятностью выживания q и индикатрисой рассеяния w ( i), которая представляет собой плотность распределения вероятностей косинуса угла рассеяния. Предположим, что источник частиц расположен на плоскости х - 0; требуется определить распределение потока частиц в некоторой области пространства, локализованной около точки ( А; , у, z), находящейся на большом оптическом расстоянии от источника. [4]
Оптические свойства среды с распределенными в ней частицами могут быть охарактеризованы двумя константами, коэффициентом поглощения К и коэффициентом рассеяния S. Ослабление светового потока i ( рис. Ш-2), проходящего элементарный слой толщиной dt, обусловлено поглощением ( г) Kidt и рассеянием ( и) - Sidt-Световой поток /, проходящий через этот слой в противоположном направлении, по аналогичным причинам будет ослаб - J лен на величины ( ш) Kjdt вследствие поглощения и ( iv) Sjdt вследствие рассеяния. [5]
![]() |
Технические данные некоторых полупроводниковых лазеров.| Использование ячейки Керра для модуляции света. [6] |
Оптические свойства среды характеризуются комплексными тензорами диэлектрической и магнитной проницаемости. Действительные части этих тензоров определяют фазовую скорость световой волны, которая может изменяться как под действием электрического и магнитного полей, так и под действием упругих напряжений. [7]
Поэтому оптические свойства среды полностью обусловлены электрическими свойствами этих элементарных излучателей, их взаимным расположением и взаимодействием друг с другом. Молекулы или атомы среды в зависимости от их строения могут быть электрически изотропными или анизотропными. В первом случае их поляризуемость не зависит от направления, во втором - зависит. Однако электрические свойства отдельных атомов или молекул среды еще не определяют полностью оптические свойства этой среды, Так, например, как мы уже указывали выше, все газы, жидкости и аморфные твердые тела при обычных условиях оптически изотропны, хотя молекулы многих из них электрически анизотропны. Причина этого заключается в полной хаотичности ориентации молекул в газах, жидкостях и аморфных телах. Всякое упорядочение ориентации анизотропных молекул в этих средах под влиянием внешних воздействий приводит к возникновению оптической анизотропии. [8]
Пусть оптические свойства среды, определяемые величинами К, о ( v0) и ас, и мощность источников зависят только от расстояния г от некоторой точки, которую мы примем за начало координат. В силу симметрии интенсивность должна зависеть только от частоты, от г и от Ф, где Ф - угол между радиусом-вектором точки и направлением излучения. [9]
Однако практически оптические свойства среды одинаковы для двух взаимно ортогональных направлений, перпендикулярных директору, и смектику С можно считать одноосной, причем оптическая ось совпадает с направлением директора. [10]
![]() |
Интенсивность рассеяния света системой метиловый одирт - бензол.| Молярная теплоемкость и относительное отступление теплоемкости от аддитивного хода для системы метиловый спирт - бензол. [11] |
Указанная связь между тепловыми и оптическими свойствами среды не является единственным примером подобного рода. Если мы обратимся к теориям теплоемкости и рассеяния света для идеальных кристаллов, то увидим, что за рассеяние ответственны те же процессы упругих колебаний решетки, которыми обусловлена теплоемкость твердого тела. [12]
Влияние концентрации поглощающего вещества на оптические свойства среды было впервые установлено Бером. [13]
Небольшое количество красителя существенно меняет оптические свойства среды. [14]
Отсюда, кстати, вытекает связь смещения с оптическими свойствами среды. [15]