Математическое моделирование и методы расчета оптических наноструктур. Ловецкий К.П - 40 стр.

UptoLike

40
Вследствие анизотропной структуры молекул электрическое поле,
параллельное осям молекул, будет сильнее смещать электроны вещества
относительно их равновесного положения, чем электрическое поле,
перпендикулярное осям молекул. Поэтому в первом случае следует
ожидать более сильной вынужденной поляризации электронов, чем во
втором.
С поляризацией световых волн связано много других физических
явлений. Прежде чем перейти к изучению этих оптических явлений,
необходимо выяснить свойства поляризованных волн. Начнем
рассмотрение с обзора состояний поляризации монохроматических
плоских волн.
2.1. Поляризация монохроматических плоских волн
Поляризация световых волн определяется вектором электрического
поля
( , )tEr
в фиксированной точке пространства
r
в момент времени
t
.
Поскольку вектор электрического поля монохроматической волны
E
изменяется во времени по синусоидальному закону, колебания
электрического поля должны происходить с определенной частотой. Если
предположить, что свет распространяется в направлении оси
z
, то вектор
электрического поля будет располагаться в плоскости
xy
. Поскольку
x
- и
y
-составляющая вектора поля могут колебаться независимо с
определенной частотой, сначала следует рассмотреть эффекты, связанные
с векторным сложением этих двух осциллирующих ортогональных
составляющих.
Задача о сложении двух независимых ортогональных колебаний с
некоторой частотой хорошо известна и полностью аналогична задаче о
классическом движении двумерного гармонического осциллятора. В
общем случае такой осциллятор движется по эллипсу, который отвечает