🗊Презентация Фотоника. Прикладная оптика

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Фотоника. Прикладная оптика, слайд №1Фотоника. Прикладная оптика, слайд №2Фотоника. Прикладная оптика, слайд №3Фотоника. Прикладная оптика, слайд №4Фотоника. Прикладная оптика, слайд №5Фотоника. Прикладная оптика, слайд №6Фотоника. Прикладная оптика, слайд №7Фотоника. Прикладная оптика, слайд №8Фотоника. Прикладная оптика, слайд №9Фотоника. Прикладная оптика, слайд №10Фотоника. Прикладная оптика, слайд №11Фотоника. Прикладная оптика, слайд №12Фотоника. Прикладная оптика, слайд №13Фотоника. Прикладная оптика, слайд №14Фотоника. Прикладная оптика, слайд №15Фотоника. Прикладная оптика, слайд №16Фотоника. Прикладная оптика, слайд №17Фотоника. Прикладная оптика, слайд №18Фотоника. Прикладная оптика, слайд №19Фотоника. Прикладная оптика, слайд №20Фотоника. Прикладная оптика, слайд №21Фотоника. Прикладная оптика, слайд №22Фотоника. Прикладная оптика, слайд №23Фотоника. Прикладная оптика, слайд №24Фотоника. Прикладная оптика, слайд №25Фотоника. Прикладная оптика, слайд №26Фотоника. Прикладная оптика, слайд №27Фотоника. Прикладная оптика, слайд №28Фотоника. Прикладная оптика, слайд №29Фотоника. Прикладная оптика, слайд №30Фотоника. Прикладная оптика, слайд №31Фотоника. Прикладная оптика, слайд №32Фотоника. Прикладная оптика, слайд №33Фотоника. Прикладная оптика, слайд №34Фотоника. Прикладная оптика, слайд №35

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Фотоника. Прикладная оптика. Доклад-сообщение содержит 35 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





ФОТОНИКА
B4100,  B4101   12.04.02. - Прикладная оптика 
B4108 12.04.02. - Оптико-электронные цифровые системы 
B4110 12.04.03. - Компьютерная фотоника 
B4180 16.04.01. - Световой дизайн 
B4190 12.04.02. - Оптико-цифровые системы и технологии
Лекции: 16 часов
Лабораторные работы: 32 часа
Самостоятельная работа студента: 60 часов
Форма контроля: экзамен
г.Санкт-Петербург
Описание слайда:
ФОТОНИКА B4100, B4101 12.04.02. - Прикладная оптика B4108 12.04.02. - Оптико-электронные цифровые системы B4110 12.04.03. - Компьютерная фотоника B4180 16.04.01. - Световой дизайн B4190 12.04.02. - Оптико-цифровые системы и технологии Лекции: 16 часов Лабораторные работы: 32 часа Самостоятельная работа студента: 60 часов Форма контроля: экзамен г.Санкт-Петербург

Слайд 2





Основные свойства световых полей
Световое поле – электромагнитное поле в оптическом диапазоне частот
Особенности оптического диапазона: 
в оптическом диапазоне выполняются законы геометрической оптики
в оптическом диапазоне свет слабо взаимодействует с веществом
Описание слайда:
Основные свойства световых полей Световое поле – электромагнитное поле в оптическом диапазоне частот Особенности оптического диапазона: в оптическом диапазоне выполняются законы геометрической оптики в оптическом диапазоне свет слабо взаимодействует с веществом

Слайд 3





ИЗЛУЧЕНИЕ vs. СВЕТ
ИЗЛУЧЕНИЕ электромагнитное, процесс образования свободного электромагнитного поля. (Термин 'И.' применяют также для обозначения самого свободного, т. е. излученного, электромагнитного поля - см. Максвелла уравнения , Электромагнитные волны .) Классическая физика рассматривает И. как испускание электромагнитных волн ускоренно движущимися электрическими зарядами (в частности, переменными токами). Классическая теория объяснила очень многие характерные черты процессов И., однако она не смогла дать удовлетворительного описания ряда явлений, особенно теплового излучения тел и И. микросистем (атомов и молекул). Такое описание оказалось возможным лишь в рамках квантовой теории И., показавшей, что И. представляет собой рождение фотонов при изменении состояния квантовых систем (например, атомов). Квантовая теория, более глубоко проникнув в природу И., одновременно указала и границы применимости классической теории: последняя часто является очень хорошим приближением при описании И., оставаясь, например, теоретической базой радиотехники (см. Излучение и прием радиоволн ). [БСЭ] 
	В физической оптике под излучением понимается оптическое излучение, представляющее собой электромагнитное излучение с длинами волн в пределах примерно от 1 нм до 1 мм. [ГОСТ 7601-78. Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения и определения основных величин]
СВЕТ Светом следует называть только видимое излучение в пределах диапазона длин волн от 380-400 нм до 760-780 нм [ГОСТ 7601-78. Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения и определения основных величин]
Описание слайда:
ИЗЛУЧЕНИЕ vs. СВЕТ ИЗЛУЧЕНИЕ электромагнитное, процесс образования свободного электромагнитного поля. (Термин 'И.' применяют также для обозначения самого свободного, т. е. излученного, электромагнитного поля - см. Максвелла уравнения , Электромагнитные волны .) Классическая физика рассматривает И. как испускание электромагнитных волн ускоренно движущимися электрическими зарядами (в частности, переменными токами). Классическая теория объяснила очень многие характерные черты процессов И., однако она не смогла дать удовлетворительного описания ряда явлений, особенно теплового излучения тел и И. микросистем (атомов и молекул). Такое описание оказалось возможным лишь в рамках квантовой теории И., показавшей, что И. представляет собой рождение фотонов при изменении состояния квантовых систем (например, атомов). Квантовая теория, более глубоко проникнув в природу И., одновременно указала и границы применимости классической теории: последняя часто является очень хорошим приближением при описании И., оставаясь, например, теоретической базой радиотехники (см. Излучение и прием радиоволн ). [БСЭ] В физической оптике под излучением понимается оптическое излучение, представляющее собой электромагнитное излучение с длинами волн в пределах примерно от 1 нм до 1 мм. [ГОСТ 7601-78. Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения и определения основных величин] СВЕТ Светом следует называть только видимое излучение в пределах диапазона длин волн от 380-400 нм до 760-780 нм [ГОСТ 7601-78. Физическая оптика. Термины, буквенные обозначения и определения основных величин]

Слайд 4





Параметры уравнений Максвелла
Вектор электрической напряженности поля:
Описание слайда:
Параметры уравнений Максвелла Вектор электрической напряженности поля:

Слайд 5





Параметры уравнений Максвелла
Объемная плотность заряда:
Описание слайда:
Параметры уравнений Максвелла Объемная плотность заряда:

Слайд 6





Уравнения Максвелла
Уравнения Максвелла:
уравнения (5-6) – материальные уравнения
Описание слайда:
Уравнения Максвелла Уравнения Максвелла: уравнения (5-6) – материальные уравнения

Слайд 7





Уравнения Максвелла
Уравнения Максвелла в классических обозначениях:
Описание слайда:
Уравнения Максвелла Уравнения Максвелла в классических обозначениях:

Слайд 8





Скорость света в среде
Для вакуума из уравнений Максвелла можно получить: 
где                          – скорость распространения электромагнитного излучения в вакууме,      и      – электрическая и магнитная постоянные в вакууме
Описание слайда:
Скорость света в среде Для вакуума из уравнений Максвелла можно получить: где – скорость распространения электромагнитного излучения в вакууме, и – электрическая и магнитная постоянные в вакууме

Слайд 9





Взаимное расположение векторов
Вектор электрической напряженности (E) перпендикулярен вектору магнитной напряженности (H), и оба они перпендикулярны направлению распространения света (S)
Описание слайда:
Взаимное расположение векторов Вектор электрической напряженности (E) перпендикулярен вектору магнитной напряженности (H), и оба они перпендикулярны направлению распространения света (S)

Слайд 10





Вывод волнового уравнения
Уравнение для ротора электрического поля:
Описание слайда:
Вывод волнового уравнения Уравнение для ротора электрического поля:

Слайд 11





Волновое уравнение для электрической составляющей поля
Электрическое поле в диэлектрической среде:
Описание слайда:
Волновое уравнение для электрической составляющей поля Электрическое поле в диэлектрической среде:

Слайд 12





Волновое уравнение для электрической составляющей поля
Векторное уравнение распадается на три скалярных:
Описание слайда:
Волновое уравнение для электрической составляющей поля Векторное уравнение распадается на три скалярных:

Слайд 13





Волновое уравнение для магнитной составляющей поля
Волновое уравнение для магнитной составляющей поля:
Описание слайда:
Волновое уравнение для магнитной составляющей поля Волновое уравнение для магнитной составляющей поля:

Слайд 14





Волновое уравнение 
в общем виде
Волновое уравнение в общем виде:    
где                    – любая из составляющих электрического вектора (возмущение поля в точке пространства в какой-то момент времени),
        – вторая производная возмущения по пространственным координатам,
           – вторая производная возмущения по времени
Описание слайда:
Волновое уравнение в общем виде Волновое уравнение в общем виде: где – любая из составляющих электрического вектора (возмущение поля в точке пространства в какой-то момент времени), – вторая производная возмущения по пространственным координатам, – вторая производная возмущения по времени

Слайд 15





Скорость света в среде
Скорость распространения волны для диэлектриков связана с электрической и магнитной постоянной:
Описание слайда:
Скорость света в среде Скорость распространения волны для диэлектриков связана с электрической и магнитной постоянной:

Слайд 16





Волновое уравнение 
для одной оси координат
Общий вид волнового уравнения:
Описание слайда:
Волновое уравнение для одной оси координат Общий вид волнового уравнения:

Слайд 17





Монохроматическое поле
Монохроматическое поле – это поле, зависящее от времени по гармоническому закону:    
где         – амплитуда возмущения (функция пространственных координат),     – циклическая частота изменения поля во времени,
          – фаза поля (функция пространственных координат)
Описание слайда:
Монохроматическое поле Монохроматическое поле – это поле, зависящее от времени по гармоническому закону: где – амплитуда возмущения (функция пространственных координат), – циклическая частота изменения поля во времени, – фаза поля (функция пространственных координат)

Слайд 18





Монохроматическое поле
Характеристики монохроматического поля:
Описание слайда:
Монохроматическое поле Характеристики монохроматического поля:

Слайд 19





Спектр видимого излучения
Описание слайда:
Спектр видимого излучения

Слайд 20





Монохроматическое поле
Постоянные характеристики: 
частота
циклическая частота
период колебаний
Описание слайда:
Монохроматическое поле Постоянные характеристики: частота циклическая частота период колебаний

Слайд 21





Монохроматическое поле
Волновое возмущение:    
где        – это эйконал поля:
Описание слайда:
Монохроматическое поле Волновое возмущение: где – это эйконал поля:

Слайд 22





Монохроматическое поле
Оптическая длина луча nl – это произведение показателя преломления n на геометрическую длину пути l
Описание слайда:
Монохроматическое поле Оптическая длина луча nl – это произведение показателя преломления n на геометрическую длину пути l

Слайд 23





Комплексная амплитуда
Экспоненциальное представление комплексных чисел: 
где            – действительная часть,             – мнимая часть
Описание слайда:
Комплексная амплитуда Экспоненциальное представление комплексных чисел: где – действительная часть, – мнимая часть

Слайд 24





Комплексная амплитуда
Комплексная амплитуда поля:    
где                        – вещественная амплитуда
Описание слайда:
Комплексная амплитуда Комплексная амплитуда поля: где – вещественная амплитуда

Слайд 25





Комплексная амплитуда
При сложении полей их комплексные амплитуды складываются, а временной экспоненциальный множитель можно вынести за скобки и не учитывать :
где                                      – поле 1,                                         – поле 2
Описание слайда:
Комплексная амплитуда При сложении полей их комплексные амплитуды складываются, а временной экспоненциальный множитель можно вынести за скобки и не учитывать : где – поле 1, – поле 2

Слайд 26





Уравнение Гельмгольца
Уравнение Гельмгольца:    
   или
Описание слайда:
Уравнение Гельмгольца Уравнение Гельмгольца: или

Слайд 27





Интенсивность поля
Поле меняется во времени с частотой:
Описание слайда:
Интенсивность поля Поле меняется во времени с частотой:

Слайд 28





Наблюдаемые величины при сложении полей
Суммарная интенсивность при сложении двух полей: 
где                     – поле 1,                      – поле 2
Описание слайда:
Наблюдаемые величины при сложении полей Суммарная интенсивность при сложении двух полей: где – поле 1, – поле 2

Слайд 29





Сложение когерентных полей
Разность фаз (эйконалов) двух когерентных полей остается постоянной за время инерции приемника
суммарная интенсивность определяется уравнением интерферограммы
картина распределения интенсивности представляет собой чередование темных и светлых полос
Описание слайда:
Сложение когерентных полей Разность фаз (эйконалов) двух когерентных полей остается постоянной за время инерции приемника суммарная интенсивность определяется уравнением интерферограммы картина распределения интенсивности представляет собой чередование темных и светлых полос

Слайд 30





Сложение некогерентных полей
Некогерентные поля – разность фаз меняется случайным образом много раз за время регистрации
Описание слайда:
Сложение некогерентных полей Некогерентные поля – разность фаз меняется случайным образом много раз за время регистрации

Слайд 31





Квазимонохроматическое и полихроматическое поле
Квазимонохроматическое поле – поле, близкое к полной монохроматичности
Описание слайда:
Квазимонохроматическое и полихроматическое поле Квазимонохроматическое поле – поле, близкое к полной монохроматичности

Слайд 32





Плоские волны
Плоские волны имеют плоские волновые фронты 
Волновой фронт – это поверхность в пространстве, на которой эйконал поля (или фаза) имеет одинаковые значения:    
направление распространения света перпендикулярно волновым фронтам
Описание слайда:
Плоские волны Плоские волны имеют плоские волновые фронты Волновой фронт – это поверхность в пространстве, на которой эйконал поля (или фаза) имеет одинаковые значения: направление распространения света перпендикулярно волновым фронтам

Слайд 33





Направление волнового фронта
Векторы, показывающие направление волнового фронта: 
 S – единичный вектор направления (орт)
Описание слайда:
Направление волнового фронта Векторы, показывающие направление волнового фронта: S – единичный вектор направления (орт)

Слайд 34





Плоские волны
Уравнение плоской волны:
Описание слайда:
Плоские волны Уравнение плоской волны:

Слайд 35





Сферические волны
Сферические волны имеют волновой фронт в виде концентрических сфер
Описание слайда:
Сферические волны Сферические волны имеют волновой фронт в виде концентрических сфер



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию