《物理光学》第七章:光的偏振与晶体光学基础
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物理光学习题集模块一、光波的电磁理论基础 (1)一、填空题 (1)二、名词解释 (1)三、简答题 (1)四、计算题 (2)模块二、光的干涉 (4)一、填空题 (4)二、选择题 (4)三、名词解释 (5)四、简答题 (5)五、计算题 (9)模块三、衍射 (13)一、填空 (13)二、选择题 (13)三、名词解释 (14)四、简答题 (14)五、计算题 (17)模块四、偏振和晶体光学基础 (21)一、填空 (21)二、选择题 (21)三、名词解释 (22)四、简答题 (22)五、计算题 (25)1模块一、光波的电磁理论基础第1章光的电磁理论第2章光波的叠加与分析一、填空题(1)光疏→光密临界角θC :光密→光疏 θ1称布儒斯特角θB玻璃的折射率为n =1.5,光从空气射向玻璃时的布儒斯特角为________;光从玻璃射向空气时的布儒斯特角为________。
单色自然光从折射率为n 1的透明介质1入射到折射率为n 2的透明介质2中,在两介质的分界面上,发生 反射和折射现象;(),()()r t θθθi 反射角透射角和入射角的关系为反 ;设12,υυ分别为光波在介质1、介质2中的时间频率,则12υυ和的关系为 相等 ;设12,λλ分别为光波在介质1、介质2中的波长,则12λλ和的关系为 。
二、名词解释半波损失:在小角度入射(1分)或掠入射(1分)两种情况下,光波由折射率小的媒质(光疏媒质)进入折射率大的媒质(光密媒质)时,反射光和入射光的振动方向相反,这种现象通常称为“半波损失”。
(1分)三、简答题为什么常用复振幅表示简谐波?何为平面波?写出真空中波长为500nm 振幅为2的单色平面波的表达式。
(6分)答:等相面为平面的简谐波为平面波。
()6152cos 410 1.210E z t ππ=⋅-⋅讨论电磁波在两种介质分界面上的折反射性质时,为什么要分析、并且只分析平行分量和垂直分量?界面上透射率是否等于透射系数的平方?为什么?画出菲涅耳曲线,并由图分析反射光和透射光的位相变化。
光学重点知识总结光的偏振和干涉现象光学重点知识总结——光的偏振和干涉现象光的偏振和干涉现象是光学中非常重要的概念和现象,对于光的性质和光在各种材料中的传播具有重要的影响。
本文将对光的偏振和干涉现象进行总结和探讨。
一、光的偏振光的偏振是指光波中电场矢量的振动方向固定的现象。
当光波中的电场矢量在一个平面上振动时,我们称这样的光波为偏振光。
实际上,自然光往往是非偏振光,其中的电场矢量在各个方向上均匀分布。
1. 偏振光的产生偏振光可以通过偏振器产生。
偏振器是一种具有选择性透过能力的光学器件,它可以使电场矢量振动的方向得到约束。
常见的偏振器有偏光片和偏振镜等。
2. 偏振光的传播特性偏振光的传播特性与普通光有所不同。
例如,偏振光在穿过偏振片时会发生透射和反射,其中透射光的振动方向与偏振片的偏振方向一致,而反射光的振动方向则与偏振方向垂直。
二、光的干涉现象干涉是指两束或多束光波相互叠加而产生的明暗相间的条纹现象。
干涉实验证明了光是波动的性质,也揭示了光的波动特性。
1. 干涉的种类干涉可以分为两种类型:单色干涉和多色干涉。
单色干涉是指由单一波长的光波产生的干涉现象,而多色干涉则是由多种不同波长的光波混合而成的干涉现象。
2. 干涉的条件干涉的产生需要满足两个条件:一是干涉光源的相干性,即光源发出的光波具有特定的相位关系;二是光束的叠加,即多束光波叠加产生干涉。
常用的干涉实验装置有杨氏双缝干涉、迈克尔逊干涉仪等。
3. 干涉现象的应用干涉现象在实际中有广泛的应用。
例如在制造薄膜、光纤、光栅等方面,干涉技术都得到了广泛的应用。
干涉现象也为光学仪器的精密测量提供了重要手段。
三、其他相关知识除了光的偏振和干涉现象之外,还有其他一些光学重点知识值得了解。
1. 光的衍射衍射是指光波在通过孔径或物体边缘时发生弯曲和散射的现象。
衍射现象也是光的波动性质的体现,它使得光具有了在垂直传播方向上的扩展能力。
2. 光波的干涉和衍射公式干涉和衍射现象可以用数学公式进行描述。
光学知识点光的衍射与偏振光学知识点:光的衍射与偏振在光学的奇妙世界里,光的衍射与偏振是两个非常重要的概念。
它们不仅揭示了光的波动性本质,还在许多领域有着广泛的应用。
让我们先来聊聊光的衍射。
当光遇到障碍物或者通过狭缝时,它不再沿着直线传播,而是会偏离原来的方向,在屏幕上形成明暗相间的条纹,这就是光的衍射现象。
想象一下,你拿着一把手电筒,照向一个有着狭窄缝隙的挡板。
正常情况下,我们可能会认为光会直直地穿过缝隙,在后面形成一个明亮的光斑。
但实际上,当缝隙足够窄时,光会扩散开来,在挡板后面的屏幕上形成一系列明暗相间的条纹。
这就好像光“绕开”了障碍物,偷偷地跑到了原本不该出现的地方。
为什么会发生这种现象呢?这得从光的波动性说起。
我们知道,光是一种电磁波,它具有波的特性。
当光通过狭缝时,狭缝处的波前可以看作是无数个点光源,这些点光源发出的光波会相互叠加。
在某些地方,光波相互加强,形成亮条纹;在另一些地方,光波相互削弱,形成暗条纹。
光的衍射现象在日常生活中也并不罕见。
比如,当我们在阳光下观察树叶的阴影时,会发现阴影的边缘并不是清晰的直线,而是有一些模糊的明暗过渡,这就是光的衍射导致的。
还有,当我们用放大镜观察细微的物体时,也会看到由于衍射而产生的模糊边缘。
接下来,再说说光的偏振。
光的偏振是指光的振动方向具有一定的规律性。
普通的自然光,其振动方向是随机的,向各个方向均匀分布。
但是,通过一些特殊的方法,可以使光的振动方向变得单一,这就是偏振光。
偏振光的产生有多种方式。
比如,通过反射可以得到偏振光。
当自然光以一定的角度照射到非金属表面时,反射光会成为部分偏振光。
如果再通过一个偏振片,就可以得到完全偏振光。
偏振片就像是一个“光的筛子”,只允许特定方向振动的光通过。
偏振光在很多领域都有重要的应用。
在摄影中,使用偏振滤镜可以减少水面或玻璃表面的反光,让我们能够更清晰地拍摄水下的物体或者透过窗户拍摄外面的景色。
在 3D 电影中,也利用了偏振光的原理。