🗊Презентация Поляризация света

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Поляризация света, слайд №1Поляризация света, слайд №2Поляризация света, слайд №3Поляризация света, слайд №4Поляризация света, слайд №5Поляризация света, слайд №6Поляризация света, слайд №7Поляризация света, слайд №8Поляризация света, слайд №9Поляризация света, слайд №10Поляризация света, слайд №11Поляризация света, слайд №12Поляризация света, слайд №13Поляризация света, слайд №14Поляризация света, слайд №15Поляризация света, слайд №16Поляризация света, слайд №17Поляризация света, слайд №18Поляризация света, слайд №19Поляризация света, слайд №20Поляризация света, слайд №21Поляризация света, слайд №22Поляризация света, слайд №23Поляризация света, слайд №24Поляризация света, слайд №25Поляризация света, слайд №26Поляризация света, слайд №27Поляризация света, слайд №28Поляризация света, слайд №29Поляризация света, слайд №30Поляризация света, слайд №31Поляризация света, слайд №32Поляризация света, слайд №33Поляризация света, слайд №34Поляризация света, слайд №35Поляризация света, слайд №36Поляризация света, слайд №37Поляризация света, слайд №38Поляризация света, слайд №39Поляризация света, слайд №40Поляризация света, слайд №41Поляризация света, слайд №42Поляризация света, слайд №43Поляризация света, слайд №44Поляризация света, слайд №45Поляризация света, слайд №46Поляризация света, слайд №47Поляризация света, слайд №48Поляризация света, слайд №49Поляризация света, слайд №50Поляризация света, слайд №51Поляризация света, слайд №52Поляризация света, слайд №53Поляризация света, слайд №54Поляризация света, слайд №55Поляризация света, слайд №56

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Поляризация света. Доклад-сообщение содержит 56 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


Поляризация света, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Поляризация света, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Поляризация света, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Поляризация света, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Поляризация света, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Поляризация света, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Поляризация света, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Поляризация света, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Поляризация света, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





Линейные поляризаторы: 
Линейные поляризаторы: 
оптически анизотропные кристаллы (турмалин), вырезанные параллельно его оптической оси;
поляроиды – целлулоидные плёнки, в которые введено большое количество одинаково ориентированных с помощью растяжения или сдвиговой деформации кристалликов. 
оптические стопы изотропных пластинок, прозрачных в нужной области спектра.
Описание слайда:
Линейные поляризаторы: Линейные поляризаторы: оптически анизотропные кристаллы (турмалин), вырезанные параллельно его оптической оси; поляроиды – целлулоидные плёнки, в которые введено большое количество одинаково ориентированных с помощью растяжения или сдвиговой деформации кристалликов. оптические стопы изотропных пластинок, прозрачных в нужной области спектра.

Слайд 11


Поляризация света, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Поляризация света, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Поляризация света, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14





		Возможность изменения яркости и контраста различных частей изображения: 
		Возможность изменения яркости и контраста различных частей изображения: 
получение тёмного, густо-синего неба в солнечный день; 
избавление от отражения фотографа в стекле при съёмке находящихся за стеклом объектов.
Описание слайда:
Возможность изменения яркости и контраста различных частей изображения: Возможность изменения яркости и контраста различных частей изображения: получение тёмного, густо-синего неба в солнечный день; избавление от отражения фотографа в стекле при съёмке находящихся за стеклом объектов.

Слайд 15


Поляризация света, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Поляризация света, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Поляризация света, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Поляризация света, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Поляризация света, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Поляризация света, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Поляризация света, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Поляризация света, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Поляризация света, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Поляризация света, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Поляризация света, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Поляризация света, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Поляризация света, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Поляризация света, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Поляризация света, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30


Поляризация света, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Поляризация света, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32


Поляризация света, слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33


Поляризация света, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34


Поляризация света, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Поляризация света, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Поляризация света, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37


Поляризация света, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Поляризация света, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Поляризация света, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Поляризация света, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Поляризация света, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42


Поляризация света, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43





Эллипсометрия - изучение поверхностей жидких и твёрдых тел тел по состоянию поляризации светового пучка, отражённого этой поверхностью и преломлённого на ней: 
Эллипсометрия - изучение поверхностей жидких и твёрдых тел тел по состоянию поляризации светового пучка, отражённого этой поверхностью и преломлённого на ней: 
бесконтактные исследования поверхности жидкости или твёрдых веществ, процессов адсорбции, коррозии…
исследования атомного состава неоднородных и анизотропных поверхностей и плёнок
переход к эллиптической поляризации при отражении и преломлении происходит вследствие наличия тонкого переходного слоя на границе раздела сред.
Источник света – лазер.
Описание слайда:
Эллипсометрия - изучение поверхностей жидких и твёрдых тел тел по состоянию поляризации светового пучка, отражённого этой поверхностью и преломлённого на ней: Эллипсометрия - изучение поверхностей жидких и твёрдых тел тел по состоянию поляризации светового пучка, отражённого этой поверхностью и преломлённого на ней: бесконтактные исследования поверхности жидкости или твёрдых веществ, процессов адсорбции, коррозии… исследования атомного состава неоднородных и анизотропных поверхностей и плёнок переход к эллиптической поляризации при отражении и преломлении происходит вследствие наличия тонкого переходного слоя на границе раздела сред. Источник света – лазер.

Слайд 44





Микроскопия с использованием принципов эллипсометрии 
Микроскопия с использованием принципов эллипсометрии 
Излучение лазера (выделено красным) проходит через поляризатор (отмечено зелёным) и через двулучепреломляющую пластинку (отмечено синим), которая из волны линейной поляризации формирует эллиптически поляризованную волну. 
При отражении от образца свет становится линейно поляризованным.
Объектив собирает свет, отражённый от образца и через анализатор (отмечено зелёным) подаёт этот свет на фотоприёмную матрицу.
 Анализатор сориентирован так, что задерживает свет линейной поляризации, отражённый от образца, и пропускает значительную часть света эллиптической поляризации, отражённого от подложки. 
В результате образец становится видимым на фоне подложки в виде тёмного пятна. 
Изменяя взаимную ориентацию поляризатора, анализатора и двулучепреломляющей пластинки, можно получать позитивное и негативное изображение исследуемого объекта.
Описание слайда:
Микроскопия с использованием принципов эллипсометрии Микроскопия с использованием принципов эллипсометрии Излучение лазера (выделено красным) проходит через поляризатор (отмечено зелёным) и через двулучепреломляющую пластинку (отмечено синим), которая из волны линейной поляризации формирует эллиптически поляризованную волну. При отражении от образца свет становится линейно поляризованным. Объектив собирает свет, отражённый от образца и через анализатор (отмечено зелёным) подаёт этот свет на фотоприёмную матрицу. Анализатор сориентирован так, что задерживает свет линейной поляризации, отражённый от образца, и пропускает значительную часть света эллиптической поляризации, отражённого от подложки. В результате образец становится видимым на фоне подложки в виде тёмного пятна. Изменяя взаимную ориентацию поляризатора, анализатора и двулучепреломляющей пластинки, можно получать позитивное и негативное изображение исследуемого объекта.

Слайд 45


Поляризация света, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46


Поляризация света, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Поляризация света, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48


Поляризация света, слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49


Поляризация света, слайд №49
Описание слайда:

Слайд 50


Поляризация света, слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51


Поляризация света, слайд №51
Описание слайда:

Слайд 52


Поляризация света, слайд №52
Описание слайда:

Слайд 53


Поляризация света, слайд №53
Описание слайда:

Слайд 54





10.7.  Вращение плоскости поляризации
Оптически активные вещества – 
 среды, которые при прохождении через них плоскополяризованного света способны вращать его плоскость поляризации. 
Выделяют 2 типа оптически активных веществ:
оптически активные в любом агрегатном состоянии (сахара, камфора, винная кислота): оптическая активность обусловлена асимметричным строением их молекул, 
оптически активны только в кристаллической фазе (кварц, киноварь); оптическая активность обусловлена специфической ориентацией молекул (ионов) в элементарных ячейках кристалла. 
Оптически активные вещества существуют в 2 формах:
 (в зависимости от направления вращения плоскости поляризации) - правой и левой; при этом молекула или кристалл правой формы зеркально-симметричны молекуле или кристаллу левой формы. 
Направление вращения: 
«+» - вправо относительно наблюдателя, к которому свет приближается;
«-» - влево относительно данного наблюдателя.
Описание слайда:
10.7. Вращение плоскости поляризации Оптически активные вещества – среды, которые при прохождении через них плоскополяризованного света способны вращать его плоскость поляризации. Выделяют 2 типа оптически активных веществ: оптически активные в любом агрегатном состоянии (сахара, камфора, винная кислота): оптическая активность обусловлена асимметричным строением их молекул, оптически активны только в кристаллической фазе (кварц, киноварь); оптическая активность обусловлена специфической ориентацией молекул (ионов) в элементарных ячейках кристалла. Оптически активные вещества существуют в 2 формах: (в зависимости от направления вращения плоскости поляризации) - правой и левой; при этом молекула или кристалл правой формы зеркально-симметричны молекуле или кристаллу левой формы. Направление вращения: «+» - вправо относительно наблюдателя, к которому свет приближается; «-» - влево относительно данного наблюдателя.

Слайд 55





В кристаллах:
В кристаллах:
(сильнее всего вращают плоскость поляризации, если луч распространяется  вдоль оптической оси).
φ – угол поворота;
l – расстояние, пройденное лучом в кристалле;
α – постоянная вращения (зависит от длины волны).
В растворах:
с – концентрация активного вещества;
[α] – удельная постоянная вращения.
Описание слайда:
В кристаллах: В кристаллах: (сильнее всего вращают плоскость поляризации, если луч распространяется вдоль оптической оси). φ – угол поворота; l – расстояние, пройденное лучом в кристалле; α – постоянная вращения (зависит от длины волны). В растворах: с – концентрация активного вещества; [α] – удельная постоянная вращения.

Слайд 56


Поляризация света, слайд №56
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию