Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Элементом большинства П. п. явл. схема, состоящая из последовательно расположенных на одной оси линей­ного П. и анализатора. Если их плоско­сти поляризации взаимно перпендику­лярны, схема не пропускает свет (установка на гашение). Изменение угла между этими плоскостями приво­дит к изменению интенсивности прохо­дящего через систему света по Малюса закону. Особое удобство этой схемы для сравнения и измерения интенсивностей световых потоков обусловило её пре­имуществ. применение в фотометрич. П. п.— фотометрах и с п е к т р о ф о т о м е т р а х (как с визуальной, так и с фотоэлектрич. регистрацией). П. п. представляют собой осн. эле­менты оборудования для кристалло­оптич. исследований сред, обладающих оптич. анизотропией. При таких ис­следованиях широко применяются поляризац. микроскопы (см. Микроскоп), позволяющие на основе визуальных наблюдений делать выводы о характе­ре и величине оптич. анизотропии в-ва. Для прецизионного анализа оптич. анизотропии и её зависимости от дли­ны волны излучения применяются автоматич. приборы с фотоэлектрич. регистрацией. Практически всегда при количеств. анализе анизотропии тре­буется сопоставить оптич. св-ва среды для двух ортогональных поляризаций. Это сопоставление в электронной схе­ме прибора обычно производится на частоте, удобной для усиления сиг­нала и подавления шумов. п. такого назначения часто включа­ют поляризац. модулятор (см. Модуля­ция света).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

П. п. используются для обнаруже­ния и количеств. определения поляри­зации света. Простейшие из таких П. п.— полярископы. Предельно обна­руживаемая примесь поляризованного света определяется, в принципе, ин­тенсивностью света, а практически до­стигает относит. значений ~10-8.

Существ. роль в хим. и биофиз. ис­следованиях играет обширный класс

П. п., служащий для измерения вра­щения плоскости поляризации в сре­дах с естеств. или наведённой магн. полем оптич. активностью (поляри­метры) и дисперсии этого вращения (с п е к т р о п о л я р и м е т р ы). Про­стыми, но практически очень важными П. п. явл. сахариметры — приборы для измерения содержания сахара в. растворах.

• , Прикладная физическая оптика, М., 1961; , Методы исследования оптиче­ских свойств кристаллов, М., 1970; Васи­льев Б. И., Оптика поляризационных приборов, М., 1969.

.

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ПРИЗМЫ, простейшие поляризационные приборы, один из классов призм оптических П. п. служат линейными поляризато­рами — с их помощью получают ли­нейно-поляризованное оптическое из­лучение (см. Поляризация света). Обыч­но П. п. состоят из двух или более трёхгранных призм, по меньшей мере одна из к-рых вырезается из оптиче­ски анизотропного (см. Оптическая анизотропия) кристалла. Проходящее через них излучение преодолевает наклонную границу раздела двух сред, на к-рой условия преломления света для компонент светового пучка, поля­ризованных в двух взаимно перпенди­кулярных плоскостях, резко разли­чаются. В частности, для одной из этих компонент на границе раздела могут выполняться условия полного внутрен­него отражения, в результате чего через П. п. проходит лишь др. компо­нента. Так, напр., для П. п. Николя:

Рис. 1, Призма Николя. Штриховка ука­зывает направление оптич. осей кристаллов в плоскости чертежа. Направления элект­рич. колебаний световых волн указаны на лучах стрелками (колебания в плоскости ри­сунка) и точками (колебания перпендику­лярны плоскости рисунка) о и е — обыкно­венный и необыкновенный лучи. Чернение на нижней грани призмы поглощает полно­стью отражаемый от плоскости склейки обык­новенный луч.

(рис. 1) и Фуко пропускается н е о б ы к н о в е н н ы й луч е (см. Двойное лучепреломление, Кристалло­оптика), а отсекается — поглощается или выводится в сторону — о б ы к н о в е н н ы й луч о. В П. п. из стекла с вклеенной крист. пластинкой (рис. 2) проходит обыкновенный луч, а отражается необыкновенный. По­добные П. п. наз. однолучевыми. п. про­пускают обе взаимно перпендикуляр­но линейно-поляризованные компонен­ты исходного пучка, пространственно разделяя их. Чаще всего П. п. изго­товляют из исландского шпата СаСO3, крист. кварца SiO2 или фтористого магния MgF2.

574

Трёхгранные призмы, из к-рых со­стоят однолучевые П. п., склеивают прозрачным в-вом с преломления по­казателем n, близким к ср. зна­чению n обыкновенного (no) и не­обыкновенного (ne) лучей. Во мн. П. п. .их части разделены не клеем, а возд.

Рис. 2. Поляризац. призма из стекла и ис­ландского шпата. Точки в прослойке шпата указывают, что его оптич. ось перпендику­лярна плоскости рисунка.

прослойкой; это снижает потери на поглощение при высоких плотностях излучения и имеет ряд преимуществ при работе в УФ области спектра. Для •того чтобы один из лучей претерпевал на границе раздела (склейки) полное внутр. отражение, выбираются опре­делённые значения преломляющих уг­лов трёхгранных призм и определён­ные ориентации оптич. осей кристал­лов, из к-рых они вы­резаны. Такое отра­жение происходит, ес­ли углы падения лучей на П. п. не пре­вышают нек-рых пре­дельных углов I1 и I2 (см., напр., рис. 3 — П. п. Глана — Томсона). Сумма I1+I2 наз. а п е р т у р о й п о л н о й п о л я р и з а ц и и П. п.

'Рис. 3. Предельные уг­лы падения I1 и I2 лу­чей на поляризац. приз­му Глана — Томсона.

В П. п. со скошенными гранями (Николя, Фуко и др.) проходящий луч испытывает параллельное смещение; поэтому при вращении призмы вокруг луча смещённый луч также вращается вокруг него. От этого недостатка сво­бодны П. п. в форме прямоугольных параллелепипедов: Глана — Томсона, Глана (рис. 4) и пр.

Из двухлучевых П. п. наиболее рас­пространены П. п. Рошона, Сенармона, Волластона (рис. 5).

Рис. 4. Поляризац. призма Глана. АВ — возд. промежуток. Точки на обеих трёх­гранных призмах указывают, что их оптич. оси перпендикулярны плоскости рисунка.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66