🗊Презентация Изотроп ортадағы жарықтың таралуы, сынуы және шағылуы

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Изотроп ортадағы жарықтың таралуы, сынуы және шағылуы, слайд №1Изотроп ортадағы жарықтың таралуы, сынуы және шағылуы, слайд №2Изотроп ортадағы жарықтың таралуы, сынуы және шағылуы, слайд №3Изотроп ортадағы жарықтың таралуы, сынуы және шағылуы, слайд №4Изотроп ортадағы жарықтың таралуы, сынуы және шағылуы, слайд №5Изотроп ортадағы жарықтың таралуы, сынуы және шағылуы, слайд №6Изотроп ортадағы жарықтың таралуы, сынуы және шағылуы, слайд №7Изотроп ортадағы жарықтың таралуы, сынуы және шағылуы, слайд №8Изотроп ортадағы жарықтың таралуы, сынуы және шағылуы, слайд №9Изотроп ортадағы жарықтың таралуы, сынуы және шағылуы, слайд №10Изотроп ортадағы жарықтың таралуы, сынуы және шағылуы, слайд №11Изотроп ортадағы жарықтың таралуы, сынуы және шағылуы, слайд №12Изотроп ортадағы жарықтың таралуы, сынуы және шағылуы, слайд №13Изотроп ортадағы жарықтың таралуы, сынуы және шағылуы, слайд №14Изотроп ортадағы жарықтың таралуы, сынуы және шағылуы, слайд №15Изотроп ортадағы жарықтың таралуы, сынуы және шағылуы, слайд №16Изотроп ортадағы жарықтың таралуы, сынуы және шағылуы, слайд №17Изотроп ортадағы жарықтың таралуы, сынуы және шағылуы, слайд №18

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Изотроп ортадағы жарықтың таралуы, сынуы және шағылуы. Доклад-сообщение содержит 18 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Лекция – 9. ИЗОТРОП ОРТАДАҒЫ ЖАРЫҚТЫҢ ТАРАЛУЫ, СЫНУЫ ЖӘНЕ  ШАҒЫЛУЫ. Оптикадағы поляризация түсінігі. Электромагниттық толқындардың поляризациясы. Сызықты, циркулярлы, эллипстік поляризацияланған және поляризацияланбаған сәулелерді көрнекі бейнелеу.
Описание слайда:
Лекция – 9. ИЗОТРОП ОРТАДАҒЫ ЖАРЫҚТЫҢ ТАРАЛУЫ, СЫНУЫ ЖӘНЕ ШАҒЫЛУЫ. Оптикадағы поляризация түсінігі. Электромагниттық толқындардың поляризациясы. Сызықты, циркулярлы, эллипстік поляризацияланған және поляризацияланбаған сәулелерді көрнекі бейнелеу.

Слайд 2





Жарық толқыны электр және магнит өрістерінің Е және Н,  кернеуліктері өзара перпендикуляр, әрі жарық сәулесі бағытына (  толқындық векторға немесе толқынның  таралу жылдамдығына) перпендикуляр жазықтықта тербеліс жасайды. ,                                                                                            -   және   векторлары оң бұрандалық жүйе құрап тұрады. Сондықтан, егер толқынның бағыты (  ) және кернеулік   векторларының ( немесе  ) біреуінің бағыты белгілі болса, онда басқа кернеуліктің бағытын анықтау қиын емес. Электромагниттік толқынның электр өрісінің  кернеулігі ғана қарастырылады және оны жарық векторы деп атайды.
Описание слайда:
Жарық толқыны электр және магнит өрістерінің Е және Н, кернеуліктері өзара перпендикуляр, әрі жарық сәулесі бағытына ( толқындық векторға немесе толқынның  таралу жылдамдығына) перпендикуляр жазықтықта тербеліс жасайды. , - және векторлары оң бұрандалық жүйе құрап тұрады. Сондықтан, егер толқынның бағыты ( ) және кернеулік векторларының ( немесе ) біреуінің бағыты белгілі болса, онда басқа кернеуліктің бағытын анықтау қиын емес. Электромагниттік толқынның электр өрісінің кернеулігі ғана қарастырылады және оны жарық векторы деп атайды.

Слайд 3





Жарықтың поляризациясы деп жарық толқындарының көлденеңдігі қалайда білінетін толқындық оптика құбылыстарының жиынтығын айтады.
Поляризацияланған жарық деп  жарық векторының тербелісі белгілі бір бағытта реттелген жарық толқынын айтады. Табиғи жарықта - жарық векторының тербелістері ортаның кезкелген нүктесінде барлық мүмкін болатын бағыттарда, бірін-бірі тез, әрі бейберекет алмастырып отырып, жасалады.
Описание слайда:
Жарықтың поляризациясы деп жарық толқындарының көлденеңдігі қалайда білінетін толқындық оптика құбылыстарының жиынтығын айтады. Поляризацияланған жарық деп жарық векторының тербелісі белгілі бір бағытта реттелген жарық толқынын айтады. Табиғи жарықта - жарық векторының тербелістері ортаның кезкелген нүктесінде барлық мүмкін болатын бағыттарда, бірін-бірі тез, әрі бейберекет алмастырып отырып, жасалады.

Слайд 4





Толқынның  электр  (жарық) векторының тербелістері қалайда бір жолмен реттелген болса, онда мұндай толқын поляризацияланған деп аталады. Егер   векторының тербелістері сәуле арқылы (яғни толқын шебіне      нормаль арқылы) өтетін тек бір жазықтықта [(  , ) жазықтығы] жасалатын болса, онда толқын жазық (немесе сызықты) поляризацияланған толқын болады.
Описание слайда:
Толқынның электр (жарық) векторының тербелістері қалайда бір жолмен реттелген болса, онда мұндай толқын поляризацияланған деп аталады. Егер векторының тербелістері сәуле арқылы (яғни толқын шебіне нормаль арқылы) өтетін тек бір жазықтықта [( , ) жазықтығы] жасалатын болса, онда толқын жазық (немесе сызықты) поляризацияланған толқын болады.

Слайд 5





Поляризация жазықтығы
Описание слайда:
Поляризация жазықтығы

Слайд 6





Поляризацияланған толқындардың таралуы
Описание слайда:
Поляризацияланған толқындардың таралуы

Слайд 7





Екі толқындар арқылы сипаттау
Описание слайда:
Екі толқындар арқылы сипаттау

Слайд 8





    векторы тербеліс жасайтын жазықтық поляризация жазықтығы (жарық векторының тербеліс жазықтығы) деп аталады. Поляризацияның басқа түрінде  
       векторы толқынның таралу бағытын ось етіп айналады және сонымен қатар модулі бойынша периодты өзгереді. Осы жағдайда  векторының ұшы эллипс сызады (ортаның әрбір нүктесінде). Осындай толқынды эллипстік поляризацияланған толқын деп атайды. Немесе, егер  векторының ұшы шеңбер сызатын болса, онда толқын дөңгелек бойынша поляризацияланған болады.
Описание слайда:
векторы тербеліс жасайтын жазықтық поляризация жазықтығы (жарық векторының тербеліс жазықтығы) деп аталады. Поляризацияның басқа түрінде векторы толқынның таралу бағытын ось етіп айналады және сонымен қатар модулі бойынша периодты өзгереді. Осы жағдайда векторының ұшы эллипс сызады (ортаның әрбір нүктесінде). Осындай толқынды эллипстік поляризацияланған толқын деп атайды. Немесе, егер векторының ұшы шеңбер сызатын болса, онда толқын дөңгелек бойынша поляризацияланған болады.

Слайд 9





    векторының бағытына байланысты оң және сол эллипстік немесе дөңгелек поляризациялар болып бөлінеді. Егер толқынның таралу бағытына қарсы қарайтын болсақ, және     векторы осы жағдайда сағат тілі бойынша бұрылатын болса, онда поляризация оң, ал бұған кері жағдайда (сағат тіліне қарсы бағытта) – сол поляризация деп аталады.
Описание слайда:
векторының бағытына байланысты оң және сол эллипстік немесе дөңгелек поляризациялар болып бөлінеді. Егер толқынның таралу бағытына қарсы қарайтын болсақ, және векторы осы жағдайда сағат тілі бойынша бұрылатын болса, онда поляризация оң, ал бұған кері жағдайда (сағат тіліне қарсы бағытта) – сол поляризация деп аталады.

Слайд 10





Поляризация түрлері
Описание слайда:
Поляризация түрлері

Слайд 11





Шеңбер бойымен поляризацияланған
Описание слайда:
Шеңбер бойымен поляризацияланған

Слайд 12





Эллипстік поляризация – бұл сызықтық және дөңгелекше поляризацияға ауысатын толқын поляризациясының жалпы түрі. Эллипстік поляризацияланған толқынды әрқашан сызықты поляризацияланған өзара перпендикуляр екі толқынға жіктеуге болады. Және осы екі толқынның фазалар айырымы уақыт өткенде тұрақты болып сақталады. Толқындар когерентті болмаған жағдайда бұлардың фазалар айырымы уақытқа байланысты бейберекет өзгереді.
Описание слайда:
Эллипстік поляризация – бұл сызықтық және дөңгелекше поляризацияға ауысатын толқын поляризациясының жалпы түрі. Эллипстік поляризацияланған толқынды әрқашан сызықты поляризацияланған өзара перпендикуляр екі толқынға жіктеуге болады. Және осы екі толқынның фазалар айырымы уақыт өткенде тұрақты болып сақталады. Толқындар когерентті болмаған жағдайда бұлардың фазалар айырымы уақытқа байланысты бейберекет өзгереді.

Слайд 13











вертикаль тербелістерге  максимум интенсивтік, горизонталь тербелістерге -  минимум интенсивтік сәйкес келеді. Мұны поляризатор көмегімен анықтауға болады. 
Ішінара поляризацияланған жарықты  поляризация дәрежесімен сипаттайды, ол былай анықталады:
Описание слайда:
вертикаль тербелістерге максимум интенсивтік, горизонталь тербелістерге - минимум интенсивтік сәйкес келеді. Мұны поляризатор көмегімен анықтауға болады. Ішінара поляризацияланған жарықты поляризация дәрежесімен сипаттайды, ол былай анықталады:

Слайд 14









                          (1)

мұндағы Іпол - поляризацияланған құраушы интенсивтігі,                   - поляризацияланған жарықтың толық интенсивтігі. Жазық поляризацияланған жарық үшін  (Іпол=І0) поляризация дәрежесі         , табиғи жарық үшін (Іпол=0) Р=0. Бұл екі шеткі жағдай.
Описание слайда:
(1) мұндағы Іпол - поляризацияланған құраушы интенсивтігі, - поляризацияланған жарықтың толық интенсивтігі. Жазық поляризацияланған жарық үшін (Іпол=І0) поляризация дәрежесі , табиғи жарық үшін (Іпол=0) Р=0. Бұл екі шеткі жағдай.

Слайд 15





Малюс заңы
 Егер қандайда бір поляризациялық аспап жазық поляризацияланған сәулені алу үшін қолданылатын болса, онда ол поляризатор деп, ал егер осы аспап поляризацияланған сәулені зерттеу (талдау) үшін пайдаланылса, - анализатор деп аталады. 
Поляризаторларды зерттелетін жарықтың поляризациясының түрі мен дәрежесін анықтау үшін – анализаторлар ретінде қолдануға болады.
Описание слайда:
Малюс заңы Егер қандайда бір поляризациялық аспап жазық поляризацияланған сәулені алу үшін қолданылатын болса, онда ол поляризатор деп, ал егер осы аспап поляризацияланған сәулені зерттеу (талдау) үшін пайдаланылса, - анализатор деп аталады. Поляризаторларды зерттелетін жарықтың поляризациясының түрі мен дәрежесін анықтау үшін – анализаторлар ретінде қолдануға болады.

Слайд 16





Поляризаторға (анализаторға) интенсивтігі І0 жазық поляризацияланған сәуле түседі дейік; және поляризатордың (анализатордың) өткізу жазықтығы түсетін сәуленің векторының тербеліс жазықтығымен  бұрыш жасайтын болсын (2а-сурет). Түсетін жазық поляризацияланған сәуледегі электрлік тербелістердің Е0 амплитудасын            және         екі құраушыға жіктейміз.
Описание слайда:
Поляризаторға (анализаторға) интенсивтігі І0 жазық поляризацияланған сәуле түседі дейік; және поляризатордың (анализатордың) өткізу жазықтығы түсетін сәуленің векторының тербеліс жазықтығымен  бұрыш жасайтын болсын (2а-сурет). Түсетін жазық поляризацияланған сәуледегі электрлік тербелістердің Е0 амплитудасын және екі құраушыға жіктейміз.

Слайд 17





Поляризатор (анализатор) арқылы бірінші тербеліс (Е) өтеді, ал екінші тербеліс (Е) өтпейді. Поляризаторға түсетін толқын интенсивтігі амплитуда квадратына пропорционал (І0Е02) болатындықтан, поляризатор арқылы өткен толқын интенсивтігі Е-тың квадратына пропорционал   (ІЕ2) болады, яғни                                      (2)
 Малюс заңы деп аталады
Описание слайда:
Поляризатор (анализатор) арқылы бірінші тербеліс (Е) өтеді, ал екінші тербеліс (Е) өтпейді. Поляризаторға түсетін толқын интенсивтігі амплитуда квадратына пропорционал (І0Е02) болатындықтан, поляризатор арқылы өткен толқын интенсивтігі Е-тың квадратына пропорционал (ІЕ2) болады, яғни (2) Малюс заңы деп аталады

Слайд 18





Малюс 1810 ж. сәулені өсь етіп поляризаторды айналдырғанда, түсетін сәуле жазық поляризацияланған болса, онда өткен жарықтың І0 интенсивтігі нөлден бастап (900) І0-ге дейін (00 болғанда) өзгеретіндігін анықтаған.
Описание слайда:
Малюс 1810 ж. сәулені өсь етіп поляризаторды айналдырғанда, түсетін сәуле жазық поляризацияланған болса, онда өткен жарықтың І0 интенсивтігі нөлден бастап (900) І0-ге дейін (00 болғанда) өзгеретіндігін анықтаған.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию