Cтраница 1
Световая волна, падающая под углом к оптической оси, индуцирует в анизотропной среде две волны, поляризованные перпендикулярно друг другу. В одноосных кристаллах ( см. § 7.3) скорость одной из этих волн ( обыкновенной волны) не зависит, как и в стеклах, от направления ее распространения. Однако скорость другой ( необыкновенной) волны изменяется с направлением, что и приводит к двулучепрелом-лению. В двухосных кристаллах ( см. § 7.3) скорость обеих волн зависит от направления их распространения и также наблюдается двулучепреломление. Его можно индуцировать и в изотропных средах электрическим полем или механической деформацией, превращающих среду в оптически анизотропную. [1]
Световая волна со спектральной плотностью p ( v) может вызвать процессы двух типов. [2]
У естественного света колебания вектора Е происходят во всевозможных направлениях в плоскости, перпендикулярной лучу. [3] |
Световая волна, как и любая электромагнитная волна, поперечна: вектор Е лежит в плоскости, перпендикулярной направлению распространения. Испускаемый обычными источниками ( например, раскаленными телами) свет неполяризован. Такой неполяризованный свет называется естественным. Его можно представить как некогерентную смесь двух световых волн одинаковой интенсивности, линейно поляризованных в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Эти направления можно выбрать произвольно. [4]
Световая волна переносит с конечной скоростью электродвижущую силу, действующую на заряженные частички и индуцирующую в молекуле электрические моменты, компоненты которых пропорциональны соответствующим компонентам силы. [5]
Световая волна со спектральной плотностью p ( v) может вызвать процессы двух типов. [6]
Световая волна падает перпендикулярно направлению распространения УЗ-волны. В этом приближении оптическая неоднородность среды, связанная с изменением показателя преломления, вызванным УЗ-волной, влияет только на фазу света, прошедшего акустический столб. [7]
Световая волна с длиной волны 700 мм распространяется в воздухе. [8]
Световая волна падает перпендикулярно направлению распространения УЗ-волны. В этом приближении оптическая неоднородность среды, связанная с изменением показателя преломления, вызванным УЗ-волной, влияет только на фазу света, прошедшего акустический столб. [9]
Световая волна в воздухе ( при переходе из стекла в воздух) экспоненциально затухает ( или экспоненциально возрастает) с удалением от поверхности раздела. [10]
Световая волна по выходе из ультразвукового столба приобретает гофрированный фронт, так как вследствие вариаций показателя преломления среды лучи света приобретают разность хода. Явление было исследовано как для случая нормального падения первичного света, так и для случая косого падения. Теория объясняет появление дифракционных спектров высоких порядков. [11]
Световая волна с колебаниями по всем направлениям, перпендикулярным направлению распространения, называется естественной. Данное предположение объясняет результат первого опыта. [12]
Световая волна характеризуется электрическим вектором Е и магнитным вектором Н, которые вместе с вектором скорости; распространения волны с образуют взаимно перпендикулярный набор осей. Поглощение света происходит главным образом при; взаимодействии электрического вектора с электронами молекулы. [13]
Световая волна в вакууме представляет собой переменное электромагнитное поле высокой частоты, распространяющееся с постоянной скоростью ( с 2 9979 - 1010 см / с), не зависящей от частоты. Последнее обстоятельство может считаться установленным с большой степенью достоверности наблюдениями над астрономическими явлениями. Так, исследование затмения удаленных двойных звезд не обнаруживает никаких аномалий в спектральном составе света, доходящего до нас в начале и конце затмений, Между тем затмение звезды или выход ее из тени своего спутника означает обрыв или начало распространения светового импульса, далеко не монохроматического и могущего рассматриваться как результат наложения многих монохроматических излучений. Если бы скорость этих излучений в межпланетном пространстве была различна, то импульс должен был бы дойти до нас значительно деформированным. Например, предположим для простоты, что этот импульс можно уподобить двум почти монохроматическим группам, синей и красной, и примем, что скорость распространения красной группы больше, чем синей; мы должны были бы наблюдать при начале затмения изменение цвета звезды от нормального к синему, а при окончании его - от красного к нормальному. При огромных расстояниях, отделяющих от нас двойные звезды, даже ничтожная разница в скоростях должна была бы дать заметный эффект. В действительности же такой эффект не имеет места. Так, наблюдения Араго над переменной звездой Алголь привели его к заключению, что разность между скоростью распространения красного и фиолетового излучения во всяком случае меньше одной стотысячной величины самой скорости. Эти и подобные наблюдения заставляют признать, что дисперсия света в межпланетном пространстве) отсутствует. [14]
Световая волна частотой ш падает по иормалн нз вакуума на плоскую поверхность идеального металла. [15]