Кристаллооптические явления и их моделирование в диапазоне сверхвысоких частот. Молотков Н.Я - 22 стр.

UptoLike

Составители: 

o
oo
n
V
C
AM
BC
===
β
α
sin
sin
. (7.1)
Рис. 24
Откуда, например, при α = 45° и
33,1=
o
n находим угол преломления для обыкновенной волны
β
о
32°. Из треугольников АВС и CAN имеем
e
ee
n
V
C
AN
BC
===
β
α
sin
sin
. (7.2)
Угол преломления необыкновенной волны при α = 45° и 20,1
=
e
n равен β
е
36°. Полученные
теоретическим путем выводы согласуются с опытными данными по наблюдению двойного луче-
преломления в модели кристалла (рис. 23).
На рис. 25 показано построение на основе принципа Гюйгенса волновых поверхностей обык-
новенной и необыкновенной волны при нормальном падении плоской волны на модель двояко-
преломляющего кристалла (рис. 23).
Электрический вектор Е линейно поляризованной волны, падающей на диаметральную
грань модели кристалла, составляет с плоскостью падения угол α = 45°. Из построения волновых
поверхностей следует, что обыкновенная и необыкновенная волны не испытывают отклонения
от первоначального направления, хотя и распространяются в «кристалле» с различными фазо-
выми скоростями
o
V и
e
V .
2 Главная ось кристалла перпендикулярна преломляющей грани и расположена в плоскости
падения. Модель кристалла (рис. 26) выполнена в форме полуцилиндра радиусом 15 см, что по-
зволяет экспериментально
Рис. 25
A
В
A
C
Р
В
M
N
е o
o
е