Оптика и квазиоптика СВЧ. Молотков Н.Я - 173 стр.

UptoLike

Рубрика: 

которое представляет собой уравнение прямой. Следовательно, линейно поляризованная волна при
прохождении двух "пластинок
2
λ
", оптические оси которых параллельны, остаётся линейно поляризованной
волной, причём линия поляризации волны при этом не изменяется, так как согласно формуле (4.11.40) угол β =
0. Другими словами, действие двух "пластинок
2
λ
" с параллельными осями, эквивалентно действию одной
анизотропной "пластинки λ".
Полученные выводы находят подтверждение в эксперименте в диапазоне СВЧ, где в качестве фазовых
двоякопреломляющих пластинок используются волноводные или металлоленточные структуры4.10).
Опишем некоторые из них.
Устанавливают на расстоянии около метра источник и приёмник радиоволн с рупорными антеннами. Для
измерения интенсивности принимаемого излучения приёмная антенна соединяется с микроамперметром или
осциллографом. Источник и приёмник выполняют роль поляризатора и анализатора в соответствующем
оптическом эксперименте1.7). Располагают между источником и приёмником волн двоякопреломляющую
волноводную или металлоленточную "пластинку
4
λ
". Облучают её так, чтобы линия поляризатора составляла с
главной осью пластинки угол
°=α 45 . Вращением приёмной антенны как анализатора убеждаются, что
интенсивность принимаемых волн постоянная, т.е. из "пластинки
4
λ
" выходит волна с круговой поляризацией.
На пути этой волны устанавливают еще одну "пластинку
4
λ
", так чтобы её главная ось составляла с главной
осью первой пластинки угол
°=
γ
45 . Вращением анализатора убеждаются, что волна снова обладает круговой
поляризацией. Не изменяя угол
γ между главными осями "пластинок
4
λ
", облучают первую пластинку так,
чтобы электрический вектор
E волны, падающий на неё, составляет с её главной осью угол °
=
α 0 или
°=α 90 . Вращением приёмной антенны вокруг её продольной оси убеждаются, что волна, выходящая из
комбинации двух "пластинок
4
λ
", обладает круговой поляризацией. То же самое наблюдается при °=
γ
45 , если
угол
α
имеет произвольное значение. Таким образом, трансцендентная пластинка, состоящая из двух
"пластинок
4
λ
", оси которых составляют угол °
=
γ
45 , всегда превращает линейно поляризованную волну в
волну с круговой поляризацией.
Устанавливают между источником и приёмником СВЧ анизотропную "пластинку
4
λ
". Облучив её линейно
поляризованной волной так, что электрический вектор
E составляет с главной осью пластинки угол °
=
α
45 ,
получают волу с круговой поляризацией. На пути этой волны устанавливают еще одну двоякопреломляющую
"пластинку
4
λ
" так, чтобы главные оси обеих пластинок были параллельны. Вращением приёмной антенны как
анализатора убеждаются, что принимаемая волна обладает линейной поляризацией, причём максимальный
приём волн наблюдается в том случае, если главные линии анализатора и поляризатора составляют угол
α
2 , т.е.
90°. Следовательно, опыт показывает, что две четвертьволновые пластинки, главные оси которых параллельны,
выполняют роль одной полуволновой пластинки.
Располагают между источником и приёмником радиоволн анизотропную "пластинку
4
λ
" и получают при
°=α 45 волну с круговой поляризацией, в чём убеждаются вращением приёмной антенны как анализатора. На
пути волны с круговой поляризацией устанавливают ещё одну двоякопреломляющую "пластинку
4
λ
" так,
чтобы главные оси пластинки были скрещены (
°
=
γ
90 ). Вращением анализатора убеждаются, что
принимаемая волна обладает линейной поляризацией, причём её линия поляризации совпадает с направлением
колебаний вектора
E волны, падающей на первую "пластинку
4
λ
". Другими словами, две "пластинки
4
λ
",
главные оси которых взаимно перпендикулярны, оставляют неизменной линейно поляризованную волну при
любом α . Объясняется это тем, что обыкновенная (необыкновенная) волна в первой "пластинки
4
λ
"
превращается в необыкновенную (обыкновенную) во второй пластинке. Вследствие чего разность фаз
2
1
π
+=δ
,