Методические указания к лабораторному практикуму по оптике для студентов физического факультета. Голицына О.М - 5 стр.

UptoLike

Рубрика: 

5
6. Убедитесь , что излучение лазера попадает на центр щели
фотоприемника, если это не так , скорректируйте направление пучка малыми
перемещениями винтов 3.1 и 3.2 см . рис.3. Нажмите кнопку "ФП" макета, при
этом показания цифрового вольтметра будут соответствовать интенсивности
светового потока.
7. Не изменяя положения плоскости пропускания поляризатора, вращайте
анализатор с шагом в 10
0
. Снимая показания цифрового вольтметра, пройдите
диапазон от 0
0
до 90
0
, а затем в обратную сторону . После чего повторите
измерения, таким образом вы получите для каждого угла по 4 показания
интенсивности .
8. Представьте результаты в виде таблицы , куда помимо экспериментально
определенных значений поместите также расчетные, полученные из закона
Малюса (1). На одном графике проведите расчетную прямую I=f(cos
2
ϕ) и
отложите экспериментальные значения <I
ϕ
> (I
0
среднее значение показаний
цифрового прибора при ϕ=0
0
). Сделайте выводы.
ϕ
I
1
I
2
I
3
I
4
<I
ϕ
> Cos
2
ϕ
I(ϕ)=I
0
cos
2
ϕ (расчет по
закону Малюса )
0
0
...
90
0
1
...
0
...
Задание 2. Эллиптически поляризованный свет .
Определение коэффициента фотоупругости
Эллиптически поляризованный свет и свет поляризованный по кругу можно
получить из линейно поляризованного, используя явление двойного
лучепреломления, которое наблюдается при распространении света в
анизотропных средах . Например, при падении луча на грань кристалла
исландского шпата в нем возникают два луча. Изменяя направление падающего
луча, можно видеть, что внутри кристалла существуют такие направления, вдоль
которых луч распространяется не разбиваясь на два. Прямую , проведенную через
любую точку кристалла в направлении, в котором двойного лучепреломления не
происходит, называют оптической осью . Кристаллы, имеющие лишь одно такое
направление, называются одноосными. Плоскость, содержащая оптическую ось и
данный луч, называется главным сечением или главной плоскостью кристалла,
                                     5
      6. Убедитесь, что излучение лазера попадает на центр щели
фотоприемника, если это не так, скорректируйте направление пучка малыми
перемещениями винтов 3.1 и 3.2 см. рис.3. Нажмите кнопку "ФП" макета, при
этом показания цифрового вольтметра будут соответствовать интенсивности
светового потока.
      7. Не изменяя положения плоскости пропускания поляризатора, вращайте
анализатор с шагом в 100. Снимая показания цифрового вольтметра, пройдите
диапазон от 00 до 900 , а затем – в обратную сторону. После чего повторите
измерения, таким образом вы получите для каждого угла по 4 показания
интенсивности.
      8. Представьте результаты в виде таблицы, куда помимо экспериментально
определенных значений поместите также расчетные, полученные из закона
Малюса (1). На одном графике проведите расчетную прямую I=f(cos2ϕ) и
отложите экспериментальные значения  (I0 –среднее значение показаний
цифрового прибора при ϕ=00). Сделайте выводы.
    ϕ         I1   I2   I3   I4    Cos2ϕ I(ϕ)=I0cos2ϕ (расчет по
                                                закону Малюса)
    00                                   1
    ...                                  ...    ...
          0
    90                                   0


      Задание 2. Эллиптически поляризованный свет.
      Определение коэффициента фотоупругости
      Эллиптически поляризованный свет и свет поляризованный по кругу можно
получить из линейно поляризованного, используя явление двойного
лучепреломления, которое наблюдается при распространении света в
анизотропных средах. Например, при падении луча на грань кристалла
исландского шпата в нем возникают два луча. Изменяя направление падающего
луча, можно видеть, что внутри кристалла существуют такие направления, вдоль
которых луч распространяется не разбиваясь на два. Прямую, проведенную через
любую точку кристалла в направлении, в котором двойного лучепреломления не
происходит, называют оптической осью. Кристаллы, имеющие лишь одно такое
направление, называются одноосными. Плоскость, содержащая оптическую ось и
данный луч, называется главным сечением или главной плоскостью кристалла,