Cтраница 2
Не представляет труда распространить полученные выводы на случай поляризованного света, но здесь необходимо более тщательно исследовать вопрос об интерференции поляризованных лучей, в частности наложение интерференционных картин, создаваемых волнами, поляризованными во взаимно перпендикулярных направлениях. [16]
Интерференционные явления, получаемые с помощью кристаллической пластинки, поляризатора и анализатора и наблюдаемые в белом свете, принято называть явлением интерференции поляризованных лучей. Известно, что лучи, поляризованные в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, не интерферируют. [17]
![]() |
Схема наблюдения элслтрооптического эффекта Керра. [18] |
Имея разные скорости, эти компоненты по мере распространения через среду приобретают разность фаз и, складываясь на выходе из среды ( см. Интерференция поляризованных лучей), образуют эллиптически поляризованный свет, к-рый частично проходит через анализатор. [19]
Опыты Френеля и Араго по интерференции поляризованных лучей ( 1816 г.) побудили Юнга высказать догадку о поперечности световых волн. [20]
Опыты Френеля и Араго по интерференции поляризованных лучей ( 1816 г.) побудили Юнга высказать догадку о поперечности световых волн. Френель, независимо от Юнга, также выдвинул концепцию поперечности световых волн, всесторонне обосновал ее многочисленными важными опытами и положил в основу объяснения явления поляризации света и двойного лучепреломления в кристаллах. [21]
Тонкие двоякопрелом-ляющие пластинки, помещенные между поляроидами, кажутся окрашенными. Эта окраска может быть истолкована как результат интерференции поляризованных лучей. На рис. 5 представлена схема для случая скрещенных поляроидов. [22]
![]() |
К объяснению интерференции поляризованных. [23] |
Тонкие двоякопре-ломляющие пластинки, помещенные между скрещенными поляроидами, кажутся окрашенными. Эта окраска может быть истолкована как результат интерференции поляризованных лучей. На рис. 207 представлена схема, поясняющая такую интерференцию. Ev Волны Е1 и Е2 на выходе второго поляроида также являются когерентными и поляризованы к тому же в одной плоскости. Эти волны интерферируют между собой. При работе с белым светом в результате интерференции поляризованных лучей пластинка кажется окрашенной. [24]
Наконец, выполненная работа, несомненно, показывает, что выпускаемые с завода клингеры непременно должны контролироваться. Одним из удобных способов контроля является метод интерференции поляризованных лучей в форме, разработанной в Институте силикатов. [25]
В § 16 было пояснено, что необходимым условием интерференции является когерентность складываемых колебаний. Из этого обстоятельства и из определения естественного луча следует один из основных законов интерференции поляризованных лучей, установленных Араго: если мы из одного и того же естественного луча получим два луча, взаимно-перпендикулярно поляризованных, то эти два луча оказываются некогерентными и в дальнейшем уже не могут интерферировать между собой. [26]
![]() |
Схема установки для наблюдения интерференции в параллельных лучах. [27] |
Выше в § 480 в качестве необходимого условия для получения интерфереццйонных явлений была установлена когерентность складываемых колебаний. Из этого, обстоятельства и из определения естественного луча следует одий из основных законов интерференции поляризованных лучей, обнаружениях A par о: если мы из одного и того же естественного луча получим Два луча, взаимно перпендикулярно поляризованных, то эти два луча оказываются некогерент - У ными и в дальнейшем уже не могут интерферировать между собой. [28]
ХРОМАТИЧЕСКАЯ АБЕРРАЦИЯ оптических систем, искажение изображения, связанное с тем, что световые лучи разл. ХРОМАТИЧЕСКАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ, окрашивание пучка белого света, прошедшего через двояко-преломляющую среду; возникает вследствие интерференции поляризованных лучей. [29]
Поляроиды, применяемые в качестве поляризаторов, и нитробензол изменяют спектральный состав прошедшего через них излучения. Постоянное поляризующее напряжение, вызывая двойное лучепреломление в нитробензоле, также приводит к изменению спектрального состава излучения вследствие интерференции поляризованных лучей. В результате спектральный состав лучей, выходящих из ячейки Керра, различен. Из-за поглощения и отражения лучистой энергии в поляроидах и конденсаторе с нитробензолом, а также виньетирования пучка лучей пластинами конденсатора величина выходящего лучистого потока составляет - 20 % от величины потока, падающего на ячейку Керра. [30]