Материал: МЭИ(ТУ) Физика

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

РЕШЕНИЕ

Обозначим интенсивность падающего частично поляризованного излучения I и представим, что оно состоит из поляризованной (Ip = PI) и неполяризованной (In = (1 –P)I) компонент (I = Ip + In). В задаче упомянуты две ситуации. Первая соответствует максимальному пропусканию. Ясно, что в этом случае плоскость поляризации поляризованной компоненты падающего излучения совпадает с плоскостью пропускания поляризатора. Тогда поляризованная компонента проходит полностью, а неполяризованная уменьшается вдвое. Получим на выходе:

I1 = I p + 12 In = PI + 12 (1− P)I = 12 (1+ P)I .

Вторая ситуация соответствует повороту из положения максимального пропускания на угол α = 60°. В этом случае поляризованная компонента проходит в соответствии с законом Малюса, а неполяризованная уменьшается вдвое. Получим на выходе:

I2 = I p cos2 α + 12 In = PIcos2 α + 12 (1− P)I = 12 [1−(1− 2cos2 α)P]I = 12 (1+ Pcos 2α)I .

По условию задачи интенсивность прошедшего света во втором случае в n = 3 раза меньше, то есть I1 = nI2 Подставляя значения интенсивностей и решая полученное

уравнение относительно P, найдём

1

(1+ P)I = n

1

(1+ Pcos 2α)I ,

P =

n −1

.

2

2

1− ncosα

Пример 4.2

На грань воздух-стекло (показатель преломления n = 1,52) падает узкий пучок света под углом θi = 45°. Найти степень поляризации отражённого светового пучка.

РЕШЕНИЕ

Найдём угол преломления:

θ

1

sinθ

0,7071

= 27,723

o

.

= arcsin

= arcsin

1,52

t

n

i

Падающее излучение можно представить как некогерентную суперпозицию двух равных по интенсивности компонент: в одной вектор E перпендикулярен плоскости падения (s-компонента), в другой вектор E лежит в плоскости падения (p-компонента). Коэффициенты отражения для этих компонент (ρs и ρp) различны: они задаются формулами Френеля. Найдём коэффициенты отражения:

2

= 0,097

2

ρs = sin(θi −θt )

; ρp = tg(θi −θt )

= 0,009 .

sin(θi +θt )

tg(θi +θt )

В отражённом свете соотношение между компонентами изменится. Интенсивность каждой компоненты будет пропорциональна соответствующему коэффициенту отражения. Интенсивность s-компоненты окажется больше, поэтому отражённое излучение будет частично поляризовано. Избыточная интенсивность s-компоненты определится разностью коэффициентов отражения, а общая интенсивность – их суммой. Поэтому степень поляризации может быть найдена как

P = ρs − ρp = 0,824 .

ρs + ρp

Задачи

4.1.На стеклянную пластинку (показатель преломления n = 1,54) падает из воздуха естественный (неполяризованный) свет. Отражённый луч полностью поляризован. Найти угол α между падающим и отражённым лучами.

4.2.На грань воздух-стекло (показатель преломления n = 1,52) падает узкий пучок естественного света под углом θi = 30°. Найти степень поляризации отражённого светового пучка.

4.3.На грань воздух стекло (показатель преломления n = 1,52) падает узкий пучок естественного света под углом θi = 60°. Найти степень поляризации отражённого светового пучка.

4.4.Для некоторого прозрачного диэлектрика измерен предельный угол полного внутреннего отражения φ = 45°. Найти для этого диэлектрика угол Брюстера θi при падении света из воздуха.

4.5.Найти показатель преломления сапфира, если отраженный луч оказывается полностью поляризованным, когда угол преломления θt равен 30°.

4.6.Был измерен коэффициент отражения ρ естественного света от лицевой грани стеклянной пластины при брюстеровском падении. Он оказался равным 14,8%. Найти показатель преломления материала пластины.

4.7.Луч света проходит через жидкость, налитую в стеклянный (показатель преломления n2 = 1,5) сосуд, и отражается от дна. Отражённый от дна луч оказывается полностью поляризованным при падении его на дно сосуда под углом θ = 48°26´. Найти

показатель преломления n1 жидкости.

4.8.Под каким углом α к горизонту должно находится солнце, чтобы его лучи, отражённые от спокойной поверхности озера, оказались наиболее полно поляризованы? Показатель преломления воды n = 1,33.

4.9.Естественный свет проходит через стекло и падает на границу с некоторым раствором, показатель преломления которого зависит от концентрации растворённого вещества и может изменятся в широких пределах. При каком показателе преломления n2 раствора отражённый от границы луч будет полностью линейно поляризован? Луч

падает на грань стекло-вода под углом θ = 40°, показатель преломления стекла n1 = 1,585.

4.10.Естественный (неполяризованный) свет падает на поверхность стеклянной пластины (показатель преломления n = 1,5) под углом Брюстера. Найти степень поляризации света, прошедшего обе поверхности пластины.

4.11.Естественный (неполяризованный) свет падает на поверхность стеклянной пластины (показатель преломления n = 1,5) под углом 30°. Найти степень поляризации света, прошедшего обе поверхности пластины.

4.12.Естественный (неполяризованный) свет падает на поверхность стеклянной пластины (показатель преломления n = 1,5) под углом 45°. Найти степень поляризации света, прошедшего обе поверхности пластины.

4.13.Естественный (неполяризованный) свет падает на поверхность стеклянной пластины (показатель преломления n = 1,5) под углом 60°. Найти степень поляризации света, прошедшего обе поверхности пластины.

4.14.Степень поляризации света P = 0,25. Найти отношение интенсивности поляризованной составляющей к интенсивности естественной составляющей.

4.15.Излучение содержит поляризованную и естественную составляющие, причем интенсивность поляризованной составляющей в N = 3 раза больше интенсивности естественной составляющей. Какова степень поляризации P такого излучения?

4.16.Какая доля первоначальной интенсивности естественного света сохранится после прохождения через два абсолютных поляризатора, если угол между плоскостями пропускания поляризаторов составляет θ = 75° и каждый поляризатор в отдельности поглощает A = 5% падающего на него света?

4.17.Во сколько раз ослабляется естественный свет, проходя через два абсолютных поляризатора (николя), прозрачные оси которых составляют между собой угол 60°, если в каждом из поляризаторов теряется 10% падающего на него светового потока?

4.18.Чему равен угол α между прозрачными осями идеальных поляризатора и анализатора, если интенсивность естественного света, прошедшего через поляризатор и анализатор, уменьшается в N = 4 раза?

4.19.Естественный свет проходит через поляризатор и анализатор, распложенные так, что угол между их плоскостями пропускания равен α. Как поляризатор, так и анализатор поглощает и отражает A = 8% падающего на них света. Интенсивность излучения, вышедшего из анализатора, составляет 9% от интенсивности естественного света,

падающего на поляризатор (I/I0 = 0,09). Найти угол α.

4.20. При падении естественного света на абсолютный поляризатор через него проходит η1 = 30%, а через два таких поляризатора η2 = 13,5% интенсивности падающего света. Найти угол φ между плоскостями пропускания этих поляризаторов, а также коэффициент пропускания τ каждого поляризатора.

4.21.Два абсолютных поляризатора расположены так, что угол между плоскостями пропускания составляет φ = 60°. Во сколько раз уменьшится интенсивность естественного света при прохождении: а) через один поляризатор, б) через оба поляризатора? При прохождении света через каждый поляризатор потери составляют A = 5%.

4.22.Естественный свет падает на систему из трёх последовательно расположенных одинаковых абсолютных поляризаторов; причём плоскость пропускания среднего поляризатора составляет угол α = 60° с плоскостями пропускания двух других поляризаторов. Каждый поляризатор обладает таким поглощением, что при падении на него линейно поляризованного света максимальный коэффициент пропускания составляет τmax = 0,81. Во сколько раз уменьшится интенсивность света после прохождения этой системы?

4.23.Во сколько раз уменьшится интенсивность естественного света, прошедшего через три идеальных поляризатора, если угол между плоскостями пропускания первого

ивторого поляризаторов составляет α1 = 30°, а угол между плоскостями пропускания второго и третьего – α2 = 60°?

4.24.На пути частично поляризованного пучка света помещён идеальный поляризатор. При повороте поляризатора на угол α = 90° из положения, соответствующего максимальному пропусканию света, интенсивность прошедшего света уменьшилась в n = 2 раза. Найти степень поляризации P падающего света.

4.25.Естественное излучение проходит через поляризатор, характерные коэффициенты которого таковы: τmax = 0,9; τmin = 0,1. Найти степень поляризации P прошедшего излучения.

4.26.Полностью линейно поляризованное излучение проходит через поляризатор, характерные коэффициенты которого таковы: τmax = 0,9; τmin = 0,1. Плоскость поляризации исходного излучения составляет с плоскостью пропускания поляризатора угол

φ= 45°. Найти угол α, который плоскость поляризации прошедшего излучения образует с плоскостью пропускания поляризатора.

4.27.Полностью линейно поляризованное излучение интенсивностью I проходит через поляризатор, характерные коэффициенты которого таковы: τmax = 0,9; τmin = 0,1. Плоскость поляризации исходного излучения составляет с плоскостью пропускания поляризатора угол 45°. Найти интенсивность I´ прошедшего излучения.

4.28*. В типовой схеме двухлучевой интерференции (например, в схеме Юнга) реализуются два одинаковых узких полосовых мнимых монохроматических когерентных источника, излучение которых попадает на экран, где и образуется интерференционная картина. На пути от одного из источников до экрана располагается идеальный поляризатор. Найти видность V интерференционной картины.

4.29*. Естественное (неполяризованное) излучение интенсивностью I0 проходит через два одинаковых линейных поляризатора. Главные коэффициенты пропускания каждого поляризатора таковы: наибольший τmax = 0,9, наименьший τmin = 0,1. Найти интенсивность прошедшего излучения, если: 1) плоскости пропускания обоих поляризаторов совпадают, 2) плоскости пропускания обоих поляризаторов ортогональны.

4.30*. На пути линейно поляризованного излучения располагается идеальный поляризатор, так что его прозрачная ось составляет угол α с плоскостью поляризации. При этом в соответствии с законом Малюса коэффициент пропускания составит τ0 = cos2α. Можно ли, поставив перед этим поляризатором другой дополнительный поляризатор, увеличить коэффициент пропускания системы поляризаторов? Если да, то какой угол β должна составлять плоскость пропускания дополнительного поляризатора с плоскостью поляризации исходного излучения, чтобы получить максимальное просветление системы? Каков максимальный коэффициент пропускания системы τ?

Источник: https://files.student-it.ru/previewfile/285662

Смотрите также: