Ohyb světla, Polarizace světla

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Mechanické vlnění Adrian Marek.
Advertisements

Optika Optika se zabývá zkoumáním podstaty světla a zákonitostí světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky.
Elektromagnetické vlny (optika)
Vlnová optika Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013
Interference a difrakce
Základní experimenty s lasery
Základy Optiky Fyzika Mikrosvěta
Optika ČVUT FEL Sieger, 2012.
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
3 Elektromagnetické pole
Název úlohy: 8.6 Polarizace světla
Digitální učební materiál
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ46 Jméno autora:Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:2. ročník Datum vytvoření: Výukový materiál zpracován.
Interference světla za soustavy štěrbin Ohyb na štěrbině
Zobrazení rovinným zrcadlem
Interference světla Optika patří mezi nejstarší části fyziky – byla známu už ve starověkém Řecku. V 17. století se začaly rozvíjet dvě teorie o šíření.
Vlnová optika II Zdeněk Kubiš, 8. A.
Jitka Prokšová OPTZ,S úvodní přednáška
OPTIKA.
Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, Jaroměř Název: Test – vlnové vlastnosti světla Autor: Mgr. Miloš Boháč © 2012 VY_32_INOVACE_6C-17.
18. Vlnové vlastnosti světla
O duhových barvách na mýdlových bublinách
Vlnová optika Ilustrace.
Fyzika 2 – ZS_4 OPTIKA.
OPTIKA II.
Paprsková optika Světlo jako elektromagnetické vlnění
37. Elekromagnetické vlny
Elektrický proud v látkách
Optika.
17. Elektromagnetické vlnění a kmitání
Paprsková optika hanah.
Difrakce světla O difrakci mluvíme samozřejmě tehdy, když vlnění se setká s překážkou a postupuje v jiných směrech,než ve směrech předvídaných zákony přímočarého.
Mechanika tuhého tělesa
Struktura a vlastnosti pevných látek
23. Mechanické vlnění Karel Koudela.
Fyzika 2 – ZS_3 OPTIKA.
Elektromagnetické vlnění
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Struktura a vlastnosti kapalin
Elektrické pole Elektrický náboj, Elektrické pole
Vlastnosti elektromagnetického vlnění
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Vypracoval: Karel Koudela
Polarizace světla Světlo je příčné elektromagnetické vlnění. Vektor intenzity E elektrického pole je vždy kolmý na směr, kterým se vlnění šíří. V rovině.
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Polarizace světla Světlo – elektromagnetické vlnění.
38. Optika – úvod a geometrická optika I
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Elektromagnetické záření
Geometrické znázornění kmitů Skládání kmitů 5.2 Vlnění Popis vlnění
INTERFERENCE VLNĚNÍ.
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Interference světla za soustavy štěrbin Ohyb na štěrbině
Relativistický pohyb tělesa
Praktické i nepraktické využití lineárně polarizovaného světla
OPTIKA 15. Šíření světla, příklady II.
Polarizace světla Mgr. Kamil Kučera.
Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice
Optika – lom světla VY_32_INOVACE_ března 2014
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu:CZ.1.07/1.5.00/ – Investice do vzdělání nesou nejvyšší.
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu:CZ.1.07/1.5.00/ – Investice do vzdělání nesou nejvyšší.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY.
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Aplikovaná optika I: příklady k procvičení celku Polarizace
Transkript prezentace:

Ohyb světla, Polarizace světla Vlnová optika Interference světla Ohyb světla, Polarizace světla Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Interference světla Interference světla = skládání světelných vlnění Předpokladem pozorovatelné interference je koherence světelného vlnění. Koherentní jsou světelná vlnění stejné frekvence, jejichž vzájemný fázový rozdíl v uvažovaném bodě prostoru se s časem nemění.

Interference světla Youngův pokus: dvousvazková interference - nerovnoměrné osvětlení stínítka interferenční obrazec (interferogram)

Interference světla Je-li zdroj monofrekvenční (laser): interferogram = světlé (interferenční maximum) a tmavé (interferenční minimum) proužky rovnoběžné se štěrbinami. Interferenční maximum – světelná vlnění se stejnou fází. minimum – vlnění s opačnou fází.

Interference světla Interferenční maximum vzniká v bodech, pro které platí: , pro k = 0, 1, 2, … Interferenční minimum nastává, je-li splněna podmínka: , pro k = 1, 2, … = dráhový rozdíl světelných vlnění k – udává řád interferenčního maxima (minima) Schéma Youngova pokusu:

Interference světla Interference bílého světla na mýdlové bláně: Povrch bubliny:

Interference světla Využití interference: interferometr = přístroj na měření velmi malých rozdílů délek Michelsonův interferometr

Interference světla holografie – pomocí dvojrozměrného nosiče obrazového záznamu (emulze na skle, filmu, popř. plastové fólie) lze zobrazit trojrozměrné objekty

Interference světla interference světla na tenké vrstvě příčinou je dvojnásobný odraz světla na horním a dolním rozhraní tenké vrstvy látky, která má odlišný index lomu než prostředí nad a pod vrstvou vzniká dráhový rozdíl odražených vlnění je-li vrstva dostatečně tenká, jsou odražená vlnění koherentní pozorujeme interferenci

Interference světla Nepravidelné barevné obrazce – mýdlové bubliny, olejové skvrny.

Interference světla Praktické využití interference světla na tenké vrstvě: protiodrazná (antireflexní) vrstva fotografické přístroje Newtonova skla – interferenční obrazec = soustava duhově zbarvených kroužků

Ohyb světla Ohyb (difrakce) světla: po dopadu na okraj překážky se světlo šíří i za překážku, do oblasti geometrického stínu hranice světla a stínu není zcela ostrá pozorovatelné za překážkami velmi malých rozměrů (srovnatelné s vlnovou délkou světla) vznikají ohybové (difrakční) obrazce – světlé a tmavé proužky různé šířky

Ohyb světla Ohyb světla na hraně Ohyb světla na štěrbině

Ohyb světla Ohyb světla na optické mřížce (soustava velkého počtu štěrbin, které jsou navzájem stejně vzdáleny)

Ohyb světla Mřížková spektra

Polarizace světla Světlo = příčné elektromagnetické vlnění Vektor intenzity E elektrického pole je vždy kolmý na směr, kterým se vlnění šíří. Světelné vlnění: nepolarizované – v rovině kolmé k paprsku přirozeného světla se směr vektoru E nahodile mění lineárně polarizované - vektor E kmitá stále v jednom směru

Polarizace světla Přirozené nepolarizované světlo lze přeměnit na polarizované: odrazem a lomem dvojlomem a absorpcí(pomocí polaroidů) Užití polarizovaného světla: v polarimetrii ve fotoelasticimetrii v konstrukci zobrazovačů LCD a snímačů optického záznamu na kompaktních discích

Použitá literatura a www stránky Fyzika pro gymnázia – Optika doc.RNDr. Oldřich Lepil, CSc Fyzika pro střední školy doc,RNDr.Oldřich Lepil,CSc Sbírka řešených úloh z fyziky pro SŠ RNDr. Karel Bartuška Fyzweb.cz