Получение плоскополяризованного света с помощью поляризатора

Один из них, как было сказано выше – использование поляризатора,который представляет собой светопропускаемую пластинку. Материал этой пластинки таков, что его диэлектрическая и магнитная проницаемости зависят от направления (анизотропия). Электромагнитная волна, попадая в такую анизотропную пластину, уменьшает напряженности электрического и магнитного полей в определенном направлении. Таким образом, на выходе из поляризатора будет волна, поляризованная в зависимости от угла поворота пластинки. Можно сравнить поляризатор со щелью. Если направить на нее световой поток, то на выходе из щели поток «обрежется» и на экране мы увидим свет в форме щели, ориентированной так же, как наша преграда (рис.4).

Рис. 4. Поляризатор

 

1.4.2. Поляризация при отражении и преломлении

Если на границу раздела двух сред падает под углом, отличным от нуля, естественный свет, то отраженная и преломленная световая волна будут частично поляризованы.

В преломленном луче преобладает поляризация в направлении, параллельном плоскости падения луча. В отраженном луче — поляризация в плоскости, перпендикулярной плоскости падения (рис. 5).

Рис. 5. Поляризация при отражении и преломлении

 

При произвольной величине угла падения свет будет поляризован частично, при значении угла , называемом углом Брюстера, свет в отраженном и преломленном лучах будет поляризован полностью,

, (2)

 

где  и –  показатели преломления среды, из которой падает свет в которую приходит – .


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: