Polarizace čtvrtvlnovou destičkou

Podobné dokumenty
7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Základním praktikum z optiky

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů

3. Diferenciální interferenční kontrast (DIC)

Digitální učební materiál

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

Polarizace světla nástroj k identifikaci materiálů

APO seminář 5: OPTICKÉ METODY v APO

3. Diferenciální interferenční kontrast (DIC)

Úkoly. 1 Teoretický úvod. 1.1 Mikroskop


Obr. 1: Elektromagnetická vlna

Rovinná monochromatická vlna v homogenním, neabsorbujícím, jednoosém anizotropním prostředí

Přednáška č.14. Optika

42 Polarizované světlo Malusův zákon a Brewsterův úhel

P o l a r i z a c e s v ě t l a

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

LMF 2. Optická aktivita látek. Postup :

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

Optika pro mikroskopii materiálů I

18. dubna Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

P5: Optické metody I

OPTIKA. I. Elektromagnetické kmity

FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA 2. VLNOVÁ OPTIKA

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Měření s polarizovaným světlem

ZJIŠŤOVÁNÍ CUKERNATOSTI VODNÝCH ROZTOKŮ OPTICKÝMI METODAMI

1 Základní pojmy a vztahy:

27 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace

Vlnové vlastnosti světla

Mikroskopie a rentgenová strukturní analýza

Datum měření: , skupina: 9. v pondělí 13:30, klasifikace: Abstrakt

27. Vlnové vlastnosti světla

Charakteristiky optického záření

17 - Vikings. Tým Talnet. TALNET o. s. s podporou

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Světlo x elmag. záření. základní principy

Polarizace světla. Diplomová práce

Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí

Hezká optika s LCD a LED

Polarizované světlo a fotoelasticita

Sada Optika. Kat. číslo

rychlostí šíření světla v tomto prostředí ku vakuu, n = c/v. Pro vzduch je index lomu přibližně 1, voda má 1.33, sklo od 1.5 do 1.9.

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M.

METODY BEZ VÝMĚNY ENERGIE MEZI ZÁŘENÍM A VZORKEM

Lasery základy optiky

8. Anizotropní prostředí

1. Pevnolátkový Nd:YAG laser v režimu volné generace a v režimu Q-spínání. 2. Zesilování laserového záření a generace druhé harmonické

Optická mikroskopie v geologii. Pro studenty odborné geologie přednáší Václav Vávra, Nela Doláková

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

Vypracoval. Jakub Kákona Datum Hodnocení

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

(Umělé) osvětlování pro analýzu obrazu

Vznik a šíření elektromagnetických vln

Zákon odrazu: α' = α, tj. úhel odrazu je roven úhlu dopadu. Zákon lomu:

Maticová optika. Lenka Přibylová. 24. října 2010

Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz

7. Pokusy se zpětným projektorem

8 b) POLARIMETRIE. nepolarizovaná vlna

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

24 th International Young Physicists Tournament. Tým Talnet. 17 Vikings. (Vikingové)

Pracovní list žáka (ZŠ)

Praktikum III - Optika

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Název: Odraz a lom světla

Elektromagnetické vlnění

OPTIKA Polarizace světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Lom světla na kapce, lom 1., 2. a 3. řádu Lom světla na kapce, jenž je reprezentována kulovou plochou rozhraní, je složitý mechanismus rozptylu dopada

Optika. Zápisy do sešitu

POLARIZACE SVĚTLA A JEJÍ VYUŽITÍ V PRAXI

Zajímavé vlastnosti sluneční atmosféry: magnetická a rychlostní pole

Spektrální metody - porovnání

Elektromagnetické kmitání

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek*****

Graf I - Závislost magnetické indukce na proudu protékajícím magnetem. naměřené hodnoty kvadratické proložení. B [m T ] I[A]

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

M I K R O S K O P I E

Geometrická přesnost Schlesingerova metoda

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

27. Vlnové vlastnosti svtla

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

VYUŽITÍ PRINCIPU POLARIZACE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ

VY_52_INOVACE_2NOV67. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. obor (kruh) FMUZV (73) dne

Fluorescence (luminiscence)

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Fyzikální korespondenční seminář UK MFF V. E

Transkript:

Úkol : 1. Proměřte intenzitu lineárně polarizovaného světla jako funkci pozice analyzátoru. 2. Proměřte napětí na fotorezistoru ozářenou intenzitou světla za analyzátorem jako funkci úhlu mezi optickou osou čtvrtvlnné destičky a analyzátorem. Provádějte měření při pevně nastaveném úhlu polarizátoru 0 a vždy při nastavení úhlu analyzátoru v rozsahu od -90 do +90 s tím, že analyzátor pootočíte vždy o 5. Všechna tato měření opakujte vždy při nastavení úhlu držáku polarizační destičky -45, -15, 0, 15, 45 (tj. 90, 60, 45, 30 a 0 natočení optické osy destičky). 3. Naměřené hodnoty napište do tabulky. 4. Vytvořte grafy napětí U na fotorezistoru v závislosti na úhlu pootočení analyzátoru pro různé úhly natočení destičky. Pomůcky : - Pracovní optická deska Optická soustava (polarizátor, analyzátor) + polarizační filtry Dvojlomná polarizační destička Zdroj laserového paprsku Světlocitlivá součástka (fotorezistor) Přístrojový zesilovač napětí Digitální multimetr Teorie : Světlo - příčné elektromagnetické vlnění 1/9

- tvořeno vektory magnetické složky B a elektrické složky E (vzájemně kolmé) - nositelem vlastností je vektor intenzity elektrického pole E - světlo je obecně nepolarizované a) - nahodilý směr vektoru E - lineárně polarizované světlo b) - vektor E kmitá stále v jednom směru Oko není schopno rozlišit polarizované světlo Pokud lineárně polarizované světlo prochází polarizačním prvkem, intenzita prošlého světla je závislá na vzájemné úhlové poloze polarizační roviny světelného svazku a polarizátoru 2/9

Mechanický model polarizace P - polarizátor - propouští pouze světlo kmitající v rovině štěrbiny (lineárně polarizované) A - analyzátor - ovlivňuje množství polarizovaného světla, pokud jsou štěrbiny P a A navzájem kolmé, světlo neprochází a analyzátor se jeví jako temný Polarizace dvojlomem : - rychlost světla je v různých směrech různá - existují minerály (islandský vápenec,...) s anizotropními vlastnostmi - dvojlomné vlastnosti 3/9

Nicolův hranol e - extraordinárius (mimořádný paprsek), používá se k měření o - ordinárius (řádný paprsek - řídí se zákony paprskové optiky) Oba paprsky jsou úplně polarizované a jejich vektory E jsou navzájem kolmé Hranol je tvořen dvěma stejnými kosými hranoly z islandského vápence, slepené kanadským balzámem (pryskyřice kanadské balzámové jedle n D = 1,54 ). Nepolarizovaný paprsek, vniknuvší do nikolu, se dvojlomem rozdělí na dva paprsky lineárně polarizované, jejichž polarizační roviny jsou navzájem kolmé. Pokud je vektor intenzity elektrického pole polarizovaného světla kolmý k optické ose krystalu, světlo se šíří krystalem rychlostí c0. Jeli vektor intenzity rovnoběžný s optickou osou, je rychlost šíření světla v krystalu c nerovná c 0. EP je aplituda vektoru intenzity elektrického pole přicházejícího od polarizátoru P. Úhel mezi směrem polarizace P a optickou osou dvojlomného krystalu. Pro vektory intenzity řádného a mimořádného paprsku pak dostaneme následující obrázek. 4/9

Popis postupu měření 1) Zapojili jsme obvod podle schématu 2) analyzátoru měření 90, Provádějte 60, opakujte 45, vúhlu měření rozsahu 30 vždy při 0 od:pevně natočení nastavení -90 do nastaveném +90 optické úhlu spro držáku tím, osy úhlu že destičky). polarizační polarizátoru analyzátor destičky pootočíte 0 napětí a vždy -45, vždy -15, nastavení ofotorezistoru 5.0,Všechna 15, úhlu 45 (tj. 3. závislosti Naměřené na hodnoty pootočení zapisujeme analyzátoru do tabulky.4. různé Vytvoříme úhly natočení grafy destičky. Upři na v tato Schéma zapojení : apři 5/9

Tabulka : 6/9

Graf : 7/9

8/9

9/9