Polarizacija Procesi nastajanja polarizirane svjetlosti: a) refleksija

Slides:



Advertisements
Παρόμοιες παρουσιάσεις
KRUŽNICA I KRUG VJEŽBA ZA ISPIT ZNANJA.
Advertisements

Pritisak vazduha Vazduh je smeša gasova koja sadrži 80% azota, 18% kiseonika i 2% ugljen dioksida, drugih gasova i vodene pare. vazdušni (atmosferski)
7 SILA TRENJA.
MELITA MESARIĆ UČITELJICA MATEMATIKE Osnovna škola Svibovec
UZGON Ana Gregorina.
RIZIK PORTFOLIA SHRPEOV MODEL
Vježbe iz Astronomije i astrofizike
NASLOV TEME: OPTICKE OSOBINE KRIVIH DRUGOG REDA
Čvrstih tela i tečnosti
Interakcija elektromagnetskog zračenja i tiskovne podloge
Generator naizmenične struje
Toplotno sirenje cvrstih tela i tecnosti
POLINOMI :-) III℠, X Силвија Мијатовић.
PROPORCIONALNI-P REGULATOR
Unutarnja energija i toplina
Interakcija elektromagnetskog zračenja i tiskovne podloge
Tijela i tvari Otto Miler Matulin, 7.a.
Kontrola devijacije astronomskim opažanjima
Merni uređaji na principu ravnoteže
Metode za rešavanja kola jednosmernih struja
PRIJENOS TOPLINE Izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić FIZIKA 1.
Merni uređaji na principu ravnoteže
Vijetove formule. Rastavljanje kvadratnog trinoma na linearne činioce
Vijetove formule. Rastavljanje kvadratnog trinoma na linearne činioce
JEDNAČINA PRAVE Begzada Kišić.
Viskoznost.
KIRCHHOFFOVA PRAVILA Ivan Brešić, PFT.
Elektronika 6. Proboj PN spoja.
II. MEĐUDJELOVANJE TIJELA
ČVRSTOĆA 4. NAPREZANJA.
FORMULE SUMIRANJE.
Strujanje i zakon održanja energije
Nuklearne reakcije Radioaktivni raspadi - spontani nuklearni procesi (reakcije) Prva umjetna nuklearna reakcija (Rutherford 1919.): 14N (,p) 17O projektil.
PRIJELAZ TOPLINE Šibenik, 2015./2016..
Mjerenje Topline (Zadaci)
Analiza uticaja zazora između elemenata na funkcionalni zazor (Z)
Zašto neka tijela plutaju na vodi, a neka potonu?
Krug i kružnica.
RIZIK PORTFOLIA SHRPEOV MODEL
UVOD Pripremio: Varga Ištvan HEMIJSKO-PREHRAMBENA SREDNJA ŠKOLA ČOKA
4. Direktno i inverzno polarisani PN spoja
Međudjelovanje tijela
MJERENJA U ASTRONOMIJI
10. PLAN POMAKA I METODA SUPERPOZICIJE
Spisi prije Biblije Kozmogonijski mitovi Bliskog Istoka
Brodska elektrotehnika i elektronika // auditorne vježbe
Mongeova projekcija - teorijski zadaci
Tehnološki proces izrade višetonskih negativa
Prisjetimo se... Koje fizikalne veličine opisuju svako gibanje?
Geografska astronomija : ZADACI
8 Opisujemo val.
POUZDANOST TEHNIČKIH SUSTAVA
8 GIBANJE I BRZINA Za tijelo kažemo da se giba ako mijenja svoj položaj u odnosu na neko drugo tijelo za koje smo odredili da miruje.
DISPERZIJA ( raspršenje, rasap )
Unutarnja energija Matej Vugrinec 7.d.
Elastična sila Međudjelovanje i sila.
8 OPTIČKE LEĆE Šibenik, 2015./2016..
Pirotehnika MOLIMO oprez
6. AKSIJALNO OPTEREĆENJE PRIZMATIČKIH ŠTAPOVA
SLOŽENE SJENE U AKSONOMETRIJI I PERSPEKTIVI
Ivana Tvrdenić OŠ 22. lipnja SISAK.
Pi (π).
Balanced scorecard slide 1
8 ODBIJANJE I LOM VALOVA Šibenik, 2015./2016..
MAGNETNA INDUKCIJA I MAGNETNI FLUKS
S V J E T L O S T ideje i primjeri
Sila trenja Međudjelovanje i sila.
-je elektromagnetsko zračenje koje je vidljivo ljudskom oku
PONOVIMO Što su svjetlosni izvori? Kako ih dijelimo?
OŠ ”Jelenje – Dražice” Valentina Mohorić, 8.b
Μεταγράφημα παρουσίασης:

Polarizacija Procesi nastajanja polarizirane svjetlosti: a) refleksija b) raspršenje c) dvolom d) dikroizam

Brewsterov kut upadna zraka reflektirana lomljena Kad nepolarizirano svjetlo pada na reflektirajuću površinu, reflektirana i lomljena zraka su djelomično polarizirane. reflektirana zraka je potpuno polarizirana kada kut refleksije i kut loma zatvaraju kut od 90. Tada je upadni kut jednak kutu polarizacije θP, koji zadovoljava jednadžbu n = tg θP

Za potpunu polarizaciju reflektirane zrake: to je: odnosno: Upadni kut pod kojim dolazi do potpune polarizacije reflektirane zrake naziva se Brewsterov kut θP Tu jednadžbu nazivamo Brewsterovim zakonom. Reflektirana svjetlost je tada potpuno polarizirana, a lomljena svjetlost je djelomično polarizirana pri čemu su njihove ravnine polarizacije međusobno okomite.

Brewsterov kut P 1781-1868 Brewster Windows in Lasers

Fresnelove jednadžbe Svjetlost prelazi iz optičkog sredstva indeksa loma n1 u sredstvo indeksa loma n2, dolazi do: refleksije (prema zakonu refleksije); taj dio svjetlosti opisujemo s koef. refleksije r loma (Snellov zakon loma); taj dio svjetlosti opisujemo s koef. transmisije t

Fresnelove jednadžbe Kutevi reflektirane i transmitirane (lomljene) zrake su opisani zakonom refleksije i Snellovim zakonom loma. Amplitude reflektiranog i transmitiranog električnog polja opisane su Fresnelovim jednadžbama. Definiramo: amplitude koeficijenata refleksije i transmisije: Reflektanciju (intenzitet koeficijenta refleksije): Transmitanciju (intenzitet koeficijenta transmisije):

Fresnelove jednadžbe Izračun od R i T ovisi o polarizaciji svjetlosti: Rs: ako je svjetlost polarizirana okomito na ravninu kojom prolazi (s- polarizacija) Rp: ako je svjetlost polarizirana paralelno s ravninom kojom prolazi (p- polarizacija) Ts=1-Rs Tp=1-Tp Ako je upadna svjetlost nepolarizirana

Fresnelove jednadžbe Uz izraz za Snellov zakon Fresnelove jednadžbe poprimaju oblik Za koeficijent refleksije Za reflektanciju:

Fresnelove jednadžbe Kada svjetlost ide iz optički rjeđeg u optički gušće sredstvo Ali za što znači da je sva upadna svjetlost koja je polarizirana paralelno s ravninom upada transmitirana. Taj kut upada je Brewsterov kut

Metal (Aluminij) Dielektrik (staklo)

Fresnelove jednadžbe Zrcalna refleksija je opisana Fresnelovim jednadžbama. U specijalnom slučaju kada zraka svjetlosti dolazi okomito na papir (znači, kut upada =0) zrcalna refleksija ovisi samo o indeksu loma sredstva iz kojeg dolazi n1 i u koje ulazi n2: Celuloza ima indeks loma n2=1,5 i za slučaj kad se papir nalazi u zraku: R= 0,04 ili 4%, T= 96%, što znači da skoro sva svjetlosti ulazi u papir. S obzirom da papir nema veliki koeficijent transmisije, velik dio upadnog zračenja je apsorbiran, odnosno raspršen unutar sredstva.

Fresnelove jednadžbe

Ako je površina papira osvijetljena sa svjetlošću koja je polarizirana okomito ili paralelno sa ravninom upada, svjetlost koja se zrcalno reflektira ima isti smjer polarizacije, dok je dio svjetlosti koji ulazi u papir brzo depolariziran zbog višestrukog raspršenja i drugih interakcija (birefrigence). Znači, ako se koriste različiti smjerovi polarizacije za osvijetljenje uzorka i detekciju svjetlosti nakon interakcije (koristimo denzitometar sa filtrom koji ne propušta svjetlost istog smjera polarizacije kao što je upadna) detektirat će se samo svjetlost koja dolazi iz unutrašnjosti papira, a ne ona koja se zrcalno reflektira.