КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Искусственная оптическая анизотропия. Эффект Керра, эффект Коттона-Мутона, фотоупругость
Естественная оптическая анизотропия для ряда кристаллов связана с ориентационной и пространственной упорядоченностью расположения в них атомов, молекул или ионов, т.е. с анизотропией среды. В общем случае такая упорядоченность отсутствует у аморфных твердых тел и жидкостей, за исключением жидких кристаллов. Поэтому они являются оптически изотропными, т.е. их оптические свойства одинаковы во всех направлениях. Оказывается, что оптически изотропные среды приобретают анизотропные свойства под действием одностороннего сжатия (или растяжения), электрического или магнитного полей. В этом случае вещество приобретает свойства одноосных кристаллов, оптическая ось которых совпадает с направлениями деформации и электрического или магнитного поля. Мерой оптической анизотропии является разность Оптическая анизотропия, возникающая под действием электрического поля, зависит от величины напряженности Е этого поля. Это явление было открыто в 1875 г. шотландским физиком Джоном Керром, и оно в последствии было названо эффектом Керра. Мера анизотропии в этом случае определяется соотношением:
где В – постоянная Керра; l – длина волны света; Е – напряженность приложенного электрического поля.
На рис. 4.5.1 представлена схема наблюдения эффекта Керра. Ячейка Керра расположена между скрещенными под углом 90° поляризаторе П и анализаторе А. Ячейка Керра представляет собой сосуд из жидкого диэлектрика (например, нитробензол), помещенного между пластинами плоского конденсатора. В отсутствии напряжения на конденсаторе жидкий диэлектрик является изотропной средой (полярные молекулы диэлектрика из-за теплового движения имеют различную ориентацию в пространстве) и поэтому не изменяет поляризации падающего на него излучения. Поэтому через такую систему свет не проходит.
Картина распределения интенсивности прошедшего света зависит от напряженности электрического поля. Эффект Керра находит широкое практическое применение. Оптическая анизотропия возникает и исчезает при включении и выключении электрического поля практически безынерционно (составляет примерно 10-10 с). Ячейка Керра является хорошим световым затвором (для получения световых сигналов мало длительности) и применяется в быстро протекающих процессах (запись и воспроизведение звука, скоростная фото- и киносъемка, оптическая телефония и т. д.). Эффект Керра также был обнаружен для газов. Оптическая анизотропия может возникають под действием магнитного поля. Это эффект был открыт в 1907 году французскими физиками А. Коттоном и Г. Мутоном и получил название эффект Коттона–Мутона. Этот эффект описывается соотношением:
где С – постоянная Коттона-Мутона; l – длина волны света; Н – напряженность магнитного поля. Постоянная Коттона-Мутона зависит от природы вещества, длины волны и температуры. Если молекулы среды анизотропны и обладают постоянными магнитными моментами, то они могут преимущественно ориентироваться в постоянном магнитном поле. В достаточно сильных магнитных полях возникает анизотропия, и связанное с ней двойное лучепреломление среды. Эффект Коттона-Мутона наблюдался в жидкостях, стеклах, в газах пока не обнаружили. Явление оптической анизотропии, возникающей под действием механических напряжений, получило название явления фотоупругости. При механических воздействиях
где k – коэффициент, характеризующий вещество; s — механическое напряжение.
При отсутствии механических сил изотропный материал не изменяет поляризации падающего на него света, и поэтому на экране, будет наблюдаться темное пятно. Если подвергнуть деформации деталь, то тогда в области деформации материал становится анизотропным, и за счет явления двойного лучепреломления в области деформации происходит изменение поляризации падающего света. Возникает интерференционная картина, которая возникает при наложении обыкновенных и необыкновенных лучей на выходе из деформированной модели. Интенсивность прошедшего света в случае однородной деформации зависит от разности
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 3101; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |