大学物理演示动画---光的偏振-[福州大学...李培官]
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大学物理光的偏振 PPT

I0 8
sin 2
2
§24-3 反射与折射时光得偏振
实验表明:当自然光在两种各向同性得介质分界面上反 射与折射时,反射光与折射光得偏振态将发生变化:
ii r
i0 i0
n1
r
n2
一般情况下,反射光与折射光都就是部分偏振光。(湖光)
当 i 为特定角 i0 时,反射光为线偏振光,且光矢量垂直 于入射面(折射光仍为部分偏振光),该特定角满足
(A)
玻璃门表面得 反光很强
(B)
用偏光镜减弱 反射偏振光
(C)
用偏光镜消除 反射偏振光,使 玻璃门内得人 物清晰可见
例1:一束自然光从空气射向一块平板玻璃,设入射角等于布儒 斯特角,则在界面2得反射光为( ) B
A)自然光 B) 线偏振光且光矢量得振动方向垂直于入射面 C)线偏振光且光矢量得振动方向平行于入射面 D) 部分偏振光
自然光I0
线偏振光I=I0/2
线偏振光得获得
自然光I0
线偏振光 I=I0/2
自然光通过偏振片可以获得线偏振光。
线偏振光 I’< I
偏振片用于获得线偏振光时称为起偏器。
线偏振光得检验
转动用于检验得偏振片观察透射光。当其偏振化方向与 入射得线偏振光振动方向垂直时,透射光强为零,即出现消光现 象。如果有消光,则表明入射光为线偏振光;否则,不就是线偏 振光。
所有光矢量得强度在任意两个垂直得方向
上得分量之与相等。即,自然光可用两个垂直
得振幅相等 (Ix 系)来表示。
Iy
1 2
I自然光 )
得光振动(无相位关
普通光源发出得光都就是非偏振光。
光矢量投影
各原子发出得波列就是随机得(振动方向、初相、频率), 由于我们得观察时间一般比原子每次得发光时间(10-8)长得 多。因此在观测时间内,实际接收到得就是大量得波列,各方 向都有,呈轴对称性。
大学物理-光的偏振省名师优质课赛课获奖课件市赛课一等奖课件

硝基苯 k 1.44 1018 m2 / V2 ,若l =3cm,
d=0.8cm,λ=600nm旳黄光,则产生 k=
时旳电压 V 2 104 V 。
克尔盒旳应用 : ... 克尔盒旳缺陷 : ...
2. 泡克尔斯效应(1893年)
P1 K
K P2
·电光晶体 ·
+。。-
泡克尔斯盒
• 不加电场→ P2 不透光 • 加电场→晶体变双轴晶体→原光轴方
电气石晶片
y x
分子型
入射 电磁波
z
z
线栅起偏器
• 偏振片旳起偏 P
非偏振光I0
···
二. 马吕斯定律
I0
P
线偏振光 I
偏振化方向 (透振方向)
E0
I
I
1 2
I0
P
E=E0cos
I0
E
2 0
,
IE
2
E
2 0
cos
2
I I0 cos2 马吕斯定律(1809)
0,I
,I
2
Imax I0
0 ——消光
四. 磁致旋光
磁致旋光物质
B
d
旋转旳角度 V d B
V─费德尔常量,V ~ 104 105 m1 T1
• 对自然旋光物质,振动面旳左旋或右旋是由
旋光物质本身决定旳,与光旳传播方向无关。
左旋
入射光
反射镜
反射光
左旋
反射镜
• 对磁致旋光物质,光沿B 与逆B 方向传 播,振动面旋向相反。
起偏振角
i = i0 时,反射光只有S分量 i 0 — 布儒斯特角或 起偏角 i0 +r0 = 90O
大学物理第6章-光的偏振-PPT精选文档36页

n1
反射光中: 垂直振动 多于平行振动。
n2
i r
折射光中: 平行振动多于垂直振动。
(10)
2.布儒斯特定律(Brewster’s law) 当入射角i = i0 时
使之满足:
tan
i0
n2 n1
i0
n1
1)反射光为线偏振光, 只有垂直振动;
n2
r0
i0为起偏角(布儒斯特角)
2)折射光为部分偏振光,
(14)
主截面: 晶体中光的传播方向与晶体光轴构成的平面
o光的 主截面
···e主·光截的面
光轴 o光 光轴
主截面
入射面 e光
e光 o光
光轴在入 射面内
实验表明: 1)o光和e光都是线偏振光, 但光矢量的振动 方向不同, o光的振动方向垂直于自己的主截面, 而e光 的振动平行于自己的主截面。
2)当光轴在入射面内时, o光与e光的主截面相重合, o光与e光的振动方向相互垂直。 在一般情况下, o光与e光的振动方向并不完全垂直。
5.光在单轴晶体中的传播方向
以方解石为例, 用作图法(惠更斯原理)确定o光和e 光在晶体内的传播方向 1)光轴平行晶体表面, 且在入射面内,自然光入射
cΔt
光轴
光轴
voΔt
veΔt
o oo e ee
o
o
ee
由 光 ,得 程 :c Δ tn 相 o vo Δ t 等 n ocvo
思考: (1)线偏光通过1/4波片后, 出射光的偏振态和
光强如何? (正椭圆或圆偏光, 光强不变)
(2)自然光通过1/4波片后, 出射光的偏振态和
光强如何? (自然光, 光强不变)
大学物理演示动画---角动量守垣-[福州大学...李培官]
![大学物理演示动画---角动量守垣-[福州大学...李培官]](https://img.taocdn.com/s3/m/60b5f12fccbff121dd36831b.png)
表征力对 物体转动作 用, 称为力矩 .
4 – 2力矩 转动定律 转动惯量
第四章 刚体转动
力矩
1.力在转动平面内
M Fd Fr sin M r F
M
O
M
z
r
F
*
d
力臂
P
F Fz F 其中 Fz 的力矩对转动不起作用 对转轴的力矩:M z r F
6
实际生活中的一些现象 Ⅰ、芭蕾舞演员的高难动作
高!
高!
艺术美、人体美、物理美相互结合
物体组内各质点以相 同角速度绕同一轴转 动时的角动量守恒
I 可变,ω 亦可变,但仍有Iω=常数, 故有
1 I
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• 力对轴的力矩 力的大小? 力的作用点?
定轴转动定律
大学物理学 刚体力学
3
角动量守恒【演示动画】
4
• 刚体的角动量守恒定律
dL z Mz dt
当: M z 0 时
Lz 恒矢量
角动量守恒定律:
刚体所受合外力矩为零, 则刚体的角动量保持不变.
J 2 2 J11
(M z 0)
探索演示实验: 角动量演示仪
5
刚体角动量守恒【动画演示】
今天是2013年8月16日星期五
大学物理演示动画 ---角动量守恒
福州大学至诚学院
大学物理教研室 李培官
大学物理学 刚体力学
• 物体系的角动量守恒:
对有几个物体或质点构成的系统, 若整个系统所受对同一 转轴的合外力矩为零, 则整个物体系对该转轴的总角动量守恒 . J ii ri mvi 恒矢量
大学物理下光的偏振PPT课件

反射和折射
当光线从一个介质传播到另一个介质时,在分界面上反
射和折射的光线通常是部分偏振的。这是因为在分界面
上,电矢量的振动方向受到限制,只有某些方向上的振
动能够通过。
双折射
在某些晶体中,光线传播时会分成两束不同速度的光,
这两束光的振动方向互相垂直。这种现象称为双折射,
它是产生偏振光的另一种方式。
偏振光在日常生活中的应用
03
利用法布里-珀罗干涉仪产生的多光束干涉现象,根据透射光强
随角度或波长的变化曲线,可求得光波长。
实验数据处理与结果分析
数据处理
结果分析
注意事项
记录实验数据,包括干涉条纹间
距、角度、双缝间距、缝宽等,
并进行计算处理。
将实验数据与理论值进行比较,
分析误差来源,如光源单色性、
双缝间距和缝宽的准确性、测量
01
圆偏振光概念
光矢量端点在垂直于传播方向的平面上描绘出圆形轨迹,称为圆偏振光。
02
椭圆偏振光概念
光矢量端点在垂直于传播方向的平面上描绘出椭圆形轨迹,称为椭圆偏
振光。
03
产生条件
当两个频率相同、振动方向互相垂直的线性偏振光振幅相等,相位差为
π/2时,可产生圆偏振光;若振幅不相等或相位差不为π/2,则产生椭
旋光度、分析物质的成分等。
光子晶体器件
利用光子晶体对光的调控作用制成的器件,具有体积小、重量轻、
易于集成等优点,被广泛应用于光通信、光计算等领域。
THANKS
感谢观看
产生方式
通过反射、折射、双折射和选择性吸收等方法可
以获得线性偏振光。
马吕斯定律及其物理意义
马吕斯定律
强度为I0的线偏振光,透过检偏器后,透射光的强度(不考虑吸收)为:I=I0cos2。其中为
大学物理课件---绪论4.物理学的研究方法-[福州大学...李培官]
![大学物理课件---绪论4.物理学的研究方法-[福州大学...李培官]](https://img.taocdn.com/s3/m/2cd7a63d43323968011c9228.png)
对称性和守恒量分析,量纲分析法,数量级估计。
15
五.物理学中常见的科学研究方法
• 1.控制变量法
• 在研究物理问题时,某一物理量往往受几个不同物理量的 影响,为了确定各个不同物理量之间的关系,就需要控制 某些量,使其固定不变,改变某一个量,看所研究的物理 量与该物理量之问的关系. • 【注意】在很多探究性实验中经常用到此法。
18
Tips for Better Life
欢迎指导 for 2013
谢谢
今天是2014年2月11日星一个已经仔细研究过 的现象有某种相似性,就可以通过类比的方法加速对新 现象的研究,或者给新现象一个生动直观的图象。 刚体的定轴转动和质点运动学,库仑定律和万有引 力定律都是平方反比定律,电子显微镜与光学显微镜 ,原子核内核子的相互作用和各分子之间的相互作用 细胞,可与物理学中的耗散结构类比。在企业 生态学中,企业可看作一个细胞,它存在自我调节 的机制,还能通过获得“负熵”而使自身生长发育 。
今天是2014年2月11日星期二
大学物理课件
-绪论4.物理学的研究方法
福州大学至诚学院
大学物理教研室 李培官
1
绪论4.
物理学的研究方法
2
伽利略是物理科学方法论的创始者,牛 顿、麦克斯韦、爱因斯坦等物理学家都 对物理学的研究方法作出了重要贡献。
物理上的直觉、想象力、洞察力也常常 产生重大突破和发现
• 2.等效替代法 • 面对一个较为复杂的问题,提出1个简单的方案或设
想,而使他们的效果完全相同。在物理学中,将一个或多 个物理量、一种物理装置、一个物理状态或过程用另一个 物理量、一种物理装置、一个物理状态或过程来替代,得 到同样的结论,这样的方法称为等效替代法。
15
五.物理学中常见的科学研究方法
• 1.控制变量法
• 在研究物理问题时,某一物理量往往受几个不同物理量的 影响,为了确定各个不同物理量之间的关系,就需要控制 某些量,使其固定不变,改变某一个量,看所研究的物理 量与该物理量之问的关系. • 【注意】在很多探究性实验中经常用到此法。
18
Tips for Better Life
欢迎指导 for 2013
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今天是2014年2月11日星一个已经仔细研究过 的现象有某种相似性,就可以通过类比的方法加速对新 现象的研究,或者给新现象一个生动直观的图象。 刚体的定轴转动和质点运动学,库仑定律和万有引 力定律都是平方反比定律,电子显微镜与光学显微镜 ,原子核内核子的相互作用和各分子之间的相互作用 细胞,可与物理学中的耗散结构类比。在企业 生态学中,企业可看作一个细胞,它存在自我调节 的机制,还能通过获得“负熵”而使自身生长发育 。
今天是2014年2月11日星期二
大学物理课件
-绪论4.物理学的研究方法
福州大学至诚学院
大学物理教研室 李培官
1
绪论4.
物理学的研究方法
2
伽利略是物理科学方法论的创始者,牛 顿、麦克斯韦、爱因斯坦等物理学家都 对物理学的研究方法作出了重要贡献。
物理上的直觉、想象力、洞察力也常常 产生重大突破和发现
• 2.等效替代法 • 面对一个较为复杂的问题,提出1个简单的方案或设
想,而使他们的效果完全相同。在物理学中,将一个或多 个物理量、一种物理装置、一个物理状态或过程用另一个 物理量、一种物理装置、一个物理状态或过程来替代,得 到同样的结论,这样的方法称为等效替代法。
大学物理课件---圆孔衍射--[福州大学李培官]
![大学物理课件---圆孔衍射--[福州大学李培官]](https://img.taocdn.com/s3/m/d79483b8daef5ef7ba0d3c97.png)
射,两光线在眼睛中的夹角为α, 由n0α0= nα,即α0=nα 应用瑞利判据,当两光源恰好能分辨时 这时两点光源对瞳孔的张角
S1
n0=1
n=1.33
1 . 22 min 0
n 1 . 22 1 . 22 0 mi n
nD
nD
D
三.解题举例
【例1】在通常亮度下,人眼的瞳孔直径约为3mm ,视觉感受的最灵敏的光波波长为 550 nm. 求:人眼的最小分辨角为多大? 解: 由题意有:
3 D 3 1 0 (2) 设两物点相距为d,则 d 人眼的最小分辨角为 d m i n
1 . 2 2 5 . 5 1 0 1 . 2 2 2 . 2 1 0 r a d
7 4
min
m in
l
l
则有:
2 4 5 d l
观察者 S
d =120 cm
x 恰能分辨时,有: 0 L
4 x L 25 2 . 3 10 0 . 058 ( mm ) 0
【例4】设人眼在正常照度下的瞳孔直径约3 mm ,而在可 见光中,人眼最敏感的波长为 550nm ,问:(1) 人眼最小分辨 角是多大?(2) 若物体放在明视距离25cm处,那么两物点相距 为多远时恰能被分辨? 解 (1) 人眼的最小分辨角为:
思考:如何提高仪器分辨率?
D R
提高光学
仪器的放大倍
数能提高角分 辨率吗? 望远镜: 不可选择,可 显微镜: D不会很大,可
D R
R
4.眼晴的分辨率
n n 0
视网膜上衍射图样衍射斑 0 S2 的半角宽度 λ D 1 . 22 1 . 22 0 D nD 当两光源对瞳孔的张角为α0时,由于前房液和玻璃状液的折
S1
n0=1
n=1.33
1 . 22 min 0
n 1 . 22 1 . 22 0 mi n
nD
nD
D
三.解题举例
【例1】在通常亮度下,人眼的瞳孔直径约为3mm ,视觉感受的最灵敏的光波波长为 550 nm. 求:人眼的最小分辨角为多大? 解: 由题意有:
3 D 3 1 0 (2) 设两物点相距为d,则 d 人眼的最小分辨角为 d m i n
1 . 2 2 5 . 5 1 0 1 . 2 2 2 . 2 1 0 r a d
7 4
min
m in
l
l
则有:
2 4 5 d l
观察者 S
d =120 cm
x 恰能分辨时,有: 0 L
4 x L 25 2 . 3 10 0 . 058 ( mm ) 0
【例4】设人眼在正常照度下的瞳孔直径约3 mm ,而在可 见光中,人眼最敏感的波长为 550nm ,问:(1) 人眼最小分辨 角是多大?(2) 若物体放在明视距离25cm处,那么两物点相距 为多远时恰能被分辨? 解 (1) 人眼的最小分辨角为:
思考:如何提高仪器分辨率?
D R
提高光学
仪器的放大倍
数能提高角分 辨率吗? 望远镜: 不可选择,可 显微镜: D不会很大,可
D R
R
4.眼晴的分辨率
n n 0
视网膜上衍射图样衍射斑 0 S2 的半角宽度 λ D 1 . 22 1 . 22 0 D nD 当两光源对瞳孔的张角为α0时,由于前房液和玻璃状液的折
大学物理演示动画--迈克尔逊干涉仪-[福州大学...李培官]
![大学物理演示动画--迈克尔逊干涉仪-[福州大学...李培官]](https://img.taocdn.com/s3/m/beedd0630b4e767f5bcfce13.png)
3
2.迈克尔逊干涉仪的原理
(1)M1 和M2垂直, M1 和M2 平行;等倾干涉。
反射镜M1 M2的像M 2
2e( )
e
2
M1 M2
单 色 光
反 射
源
镜
M2
12
E 和M2 不平行;等厚干涉。
M2的像M 2 反射镜M1
2e( )
今天是2020年1月6日星期一
大学物理演示动画
--迈克尔逊干涉仪
福州大学至诚学院
大学物理教研室 李培官
第十一章.
波动光学
大学物理演示动画
迈克尔逊干涉仪
2
1.迈克尔逊干涉仪的结构
反射镜M1
单 色 光 源
分光板G1
M1 M2
G1//G2 ,与M1、M2 成450 角 。
反 射 镜 M2
1 2 补偿板 G2 E
for 2014
欢迎指导
谢谢
今天是2020年1月6日星期一
9
2
M1与M
不
2
垂
直
单 色
反
光
射
源
镜
M2
12
E
5
6
M1
b
a
M
1
M2
b1
b2
a1
a2
M1
b
a
M
1
M2
b2
b1
a2
a1
相干长度:两个分光束产生干涉效应的最大光程差δm为波 列长度Lc,δm称为相干长度。 相干时间:与相干长度对应的时间 Δt=δm/c
相干长度
7
8
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今天是2013年8月4日星期日
大学物理演示动画 ---光的偏振
福州大学至诚学院
大学物理教研室 李培官
1.光的偏振状态
自然光
线偏振光
部分偏振光
偏振片
波动光学
检 偏
起偏器
检偏器
思 • 一束光线通过一偏振片,若I 不变化,是什么光?
考 •I 变化且有消光, 是什么光? • I 变化但无消光, 是什么光?
原理:把自然光分成寻 常光和非寻常光,然后 利用全反射把寻常光反 射到棱镜侧壁上,,只 让非寻常光通过,从而 获得一束振动方向固定 的线偏振光。 加工后将两块方解石用 加拿大胶粘合起来, 对于o光 对于e光
光轴
90 48 68
e光 o光
加拿大胶
no n 产生全反射
n 1.55 no 1.658
波动光学
偏振光的干涉 人为双折射现象 旋光现象 偏振光的干涉1 实验装置 屏
偏振片P1
波晶片
偏振片P2
2. 实验现象
单色光入射, 波片厚度均匀, 屏上光强均匀分布.
白光入射, 屏上出现彩色, 转动偏振片或波片, 色彩变化. 波片厚度不均匀时, 出现干涉条纹.
双折射[演示动画]
• 尼克尔棱镜
Tips for Better Life
欢迊指导 for 2013
谢谢
今天是2013年8月4日星期日
波动光学
3. 马吕斯定律 I0
P1
I1
P2
I2
P1 A1
E2 E1 cos
P2 A2
A2 A1 cos
马吕斯定律
I 2 I1 cos 2
I2:检偏器射出光强
I1:入射检偏器光强
I0 自然光: I 1 2
布儒斯特定律演示动画
布儒斯特定律演示动画
利用多次折射产生偏振光
ne 1.468
ne n 可以透过,则获得偏振光。
14
尼克尔棱镜比较贵。多用于高级光学实验。
• 尼克尔棱镜---演示动画
波动光学
人为双折射现象
1. 光弹效应(应力双折射效应)
FF 白光
屏
偏振片1
FF
d
偏振片2
no ne cp ( c 是与材料有关的常数, p 为样品材料中的应力) 2πd cpd 2π no ne o 光和e光的相位差:
大学物理演示动画 ---光的偏振
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1.光的偏振状态
自然光
线偏振光
部分偏振光
偏振片
波动光学
检 偏
起偏器
检偏器
思 • 一束光线通过一偏振片,若I 不变化,是什么光?
考 •I 变化且有消光, 是什么光? • I 变化但无消光, 是什么光?
原理:把自然光分成寻 常光和非寻常光,然后 利用全反射把寻常光反 射到棱镜侧壁上,,只 让非寻常光通过,从而 获得一束振动方向固定 的线偏振光。 加工后将两块方解石用 加拿大胶粘合起来, 对于o光 对于e光
光轴
90 48 68
e光 o光
加拿大胶
no n 产生全反射
n 1.55 no 1.658
波动光学
偏振光的干涉 人为双折射现象 旋光现象 偏振光的干涉1 实验装置 屏
偏振片P1
波晶片
偏振片P2
2. 实验现象
单色光入射, 波片厚度均匀, 屏上光强均匀分布.
白光入射, 屏上出现彩色, 转动偏振片或波片, 色彩变化. 波片厚度不均匀时, 出现干涉条纹.
双折射[演示动画]
• 尼克尔棱镜
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波动光学
3. 马吕斯定律 I0
P1
I1
P2
I2
P1 A1
E2 E1 cos
P2 A2
A2 A1 cos
马吕斯定律
I 2 I1 cos 2
I2:检偏器射出光强
I1:入射检偏器光强
I0 自然光: I 1 2
布儒斯特定律演示动画
布儒斯特定律演示动画
利用多次折射产生偏振光
ne 1.468
ne n 可以透过,则获得偏振光。
14
尼克尔棱镜比较贵。多用于高级光学实验。
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波动光学
人为双折射现象
1. 光弹效应(应力双折射效应)
FF 白光
屏
偏振片1
FF
d
偏振片2
no ne cp ( c 是与材料有关的常数, p 为样品材料中的应力) 2πd cpd 2π no ne o 光和e光的相位差: