Математическое моделирование и методы расчета оптических наноструктур. Ловецкий К.П - 55 стр.

UptoLike

55
показано в [2], вектор напряженности электрического поля этой волны
будет колебаться в плоскости, перпендикулярной плоскости падения.
Проанализировав поляризацию прошедшей волны, можно убедиться, что
она тоже стала частично поляризованной, причем в плоскости падения.
Оценивая степень поляризации преломленной волны, легко
заметить, что при падении под углом Брюстера она имеет максимальное
значение, но весьма незначительное (для обычного стекла эта величина
порядка 15%). Если же преломленную и, следовательно, частично
поляризованную волну подвергнуть второму, третьему и т.д.
преломлениям на аналогичных границах раздела сред, то, конечно, степень
поляризации преломленной волны будет возрастать.
Если имеется 8 -10 стеклянных пластинок (так называемая стопа
Столетова), то при падении волны под углом Брюстера на такую структуру
и прошедшая и отраженная волны окажутся практически полностью
поляризованными. Интенсивности отраженной и прошедшей волн будут
равны между собой и составят каждая половину от интенсивности
падающей, неполяризованной волны (если не учитывать поглощение в
стекле). Направления же колебания векторов напряженности
электрического поля отраженной и прошедшей волнах будут взаимно
перпендикулярны.
Таким образом, группа стеклянных пластинок (стопа) может
выполнять функции простейшего поляризатора как в отраженном, так и в
прошедшем свете.
К настоящему времени разработано множество методов получения
плоскополяризованного света при помощи двойного лучепреломления в
анизотропных средах [2]. Простейший метод состоит в использовании
различия в диэлектрических проницаемостях обыкновенной и
необыкновенной волн, что позволяет в определенных условиях полностью
разделить их. Для этого обычно используется в качестве анизотропной