Yorug‘likning ikkilanib sinishi


Yorugʻlikning ikkilanib sinishi yoki ikki sinishi anizotropik materiallarning optik xususiyatni bo‘lib, sinishi ko‘rsatkichi yorug‘lik tarqalish yo‘nalishiga bog‘liq. Bunday materiallarda yorug‘lik nurning ikki komponentga bo‘linishi taʼsirini kuzatish mumkin, u materialga kirganda, yo‘nalishi va qutblanishi har xil bo‘lgan bir emas, balki ikkita singan nurlar hosil bo‘ladi. Daniyalik olim Rasmus Bortalin bu xususiyati birinchi marta 1669-yilda Islandiya shpati kristalida topdi.

Tavsif
Bir o‘qli materiallar
Bir oʻqli materriallarda eng oddiy ikki sinishi koʻrinadi. Koʻpincha, bular antissimetrik kristall panjarasi kristalldir (yoʻnalishlardan birida choʻzilgan yoki siqilgan). Bunday holda, bu yoʻnalish (optik oʻq) atrofida aylanish kristalning optik xususiyatlarini oʻzgartirmaydi. Bunday muhitda yorugʻlik toʻlqinining harakati yorugʻlikning tarqalish va qutblanish yoʻnalishiga bogʻliq. Oddiy toʻlqin — bu optik oʻqga va tarqalish yoʻnalishiga perpendikulyar qutblangan va favqulodda toʻlqinning qutblanishi oddiy toʻlqinnikiga perpendikulyar. Uchta asosiy holatni ajratib koʻrsatish mumkin:
1) yorugʻlik optik oʻq boʻylab tarqaladi (bu holda, qutblanish optik oʻqga perpendikulyar boʻladi), keyin sinishi koʻrsatkichi barcha qutblanishlar uchun bir xil boʻladi. Bu holda kristall izotropik muhitdan farq qilmaydi va oddiy toʻlqin bilan favqulodda toʻlqin oʻrtasida hech qanday rarq yoʻq.

2) Yorugʻlik optik oʻqga perpendikulyar tarqaladi. Keyin polarizatsiyani ikkita proeksiyalarga ajratish mumkin — optik oʻqga parallel proeksiya va perpendikulyar proeksiya. Ikki ortogonal qutblanishning yorugʻligi uchun samarali sinishi koʻrsatkichi har xil boʻladi, bu holda, materialning (plastinkadan) oʻtayotganda, ikkita komponent oʻrtasida faza siljishi kuzatilishi mumkin. Agar dastlabki polarizatsiya chiziqli boʻlsa va optik oʻqga toʻliq yoki toʻliq perpendikulyar yoʻnaltirilgan boʻlsa, u holda plastinkadan chiqishda oʻzgarmaydi. Biroq, yorugʻlik dastlab optik oʻqga burchak ostida qutblangan boʻlsa yoki polarizatsiya elliptik yoki aylana boʻlsa, unda bir oʻqli kristall plastinkasidan oʻtayotganda, komponentlar orasidagi faza siljishi tufayli qutblanish oʻzgarishi mumkin. Shishish plitaning qalinligi, sinishi koʻrsatkichlari va yorugʻlik toʻlqin uzunligi oʻrtasidagi farqga bogʻliq.
Qutblanish va optik oʻq orasidagi burchak boʻlsin . Agar plastinkaning qalinligi shunday boʻlsa, undan chiqishda bir qutblanish toʻlqinning chorak qismi (davrning chorak qismi) ikkinchisidan orqada boʻlsa, u holda asl chiziqli polarizatsiya aylanaga aylanadi (chorak toʻlqinli plastinka) agar bitta nurning fazasi ikkinchi nurning fazasidan toʻlqin uzunligining yarmiga orqada qolsa, yorugʻlik chiziqli qutblangan boʻlib qoladi, lekin qutblanish tekisligi maʼlum bir burchak orqali aylanadi, uning qiymati burchakka bogʻliq. tushayotgan nurning qutblanish tekisligi va asosiy optik oʻqning tekisligi oʻrtasida (bunday plastinka yarim toʻlqin deb ataladi).
3) Yorugʻlik optik oʻqga nisbatan ixtiyoriy yoʻnalishda tarqaladi. Bunday holda, har xil qutblanishga ega boʻlgan ikkita nur (bir emas) kuzatiladi. Singan nurlarning yoʻnalishlarini grafik tarzda topish mumkin.
Ikki oʻqli materiallar
Bunday kristallarda sindirish koʻrsatkichlari dekart tizimining uchta oʻqining har biri boʻylab har xil boʻladi. Toʻlqin vektorlarining yuzasi murakkab shaklga ega, ammo optik oʻqlar deb atash mumkin boʻlgan ikkita alohida yoʻnalish mavjud, chunki optik oʻqlar boʻylab tarqalishda k -vektorining faqat bitta yoʻnalishi mavjud. Shu bilan birga, bu yoʻnalish konusning sirtini toʻldiradigan cheksiz miqdordagi nur vektorlariga mos keladi va konusning sinishi kuzatiladi. Optik oʻqlarga toʻgʻri kelmaydigan yoʻnalishlar boʻylab tarqalayotganda, ikkilab sinishi kuzatiladi, lekin bu holda, koʻpincha ikkala nur ham favqulodda (toʻlqin va nur vektorining yoʻnalishi mos kelmaydi).
Ikki sinishi nafaqat kristallarda, balki assimetrik tuzilishga ega boʻlgan har qaanday materiallarda, masalan plastmassada ham kuzatilishi mumkin.
Hodisaning tabiati
Sifat jihatdan bu hodisani quyidagicha tushuntirish mumkin. Moddiy muhit uchun Maksvell tenglamalaridan kelib chiqadiki, muhitdagi yorugʻlikning faza tezligi muhitning dielektrik oʻtkazuvchilanligi ega teskari proporsionaldir. Baʼzi kristallarda dielektrik oʻtkazuvchanlik — tenzor miqdori — elektr vektorining yoʻnalishiga, yaʼni toʻlqinning qutblanish holatiga bogʻliq va shuning uchun toʻlqinning fazaviy tezligi ham uning qutblanishiga bogʻliq boʻladi.
Yorugʻlikning klassik nazariyasiga koʻra, effektning paydo boʻlishi yorugʻlikning oʻzgaruvchan elektromagnit maydoni moddaning elektronlarini tebranishiga olib keladi va bu tebranishlar yorugʻlikning muhitda va baʼzi moddalarda tarqalishiga taʼsir qiladi. elektronlarni maʼlum bir yoʻnalishda tebranishini qilish osonroq.
Formulaning kelib chiqishi
Izotrop muhitda (shuningdek boʻsh joy) elektr induksiyasi (Andoza:Math) elektr maydoniga toʻgʻridan-toʻgʻri proportsionaldir (Andoza:Math) koʻra Andoza:Math bu yerda oʻtkazuvchanlik Andoza:Math — shunchaki skalyar (va teng Andoza:Math bu yerda Andoza:Math — sindirish koʻrsatkichi). Biroq, anizotropik materiallarda, Andoza:Math va Andoza:Math oʻrtasidagi munosabatlar tenzor tenglamasi bilan tavsiflanishi kerak:
(1)
Andoza:Math endi matritsa 3 × 3.
Faraz qilaylik, muhit chiziqli va magnit oʻtkazuvchanligi: Andoza:Math .
Chastotali tekis toʻlqinning elektr maydonini yozamiz Andoza:Math quyidagi shaklda:
(2)
Andoza:Math — radius vektori, Andoza:Math — vaqt,Andoza:Math — elektr maydonini tavsiflovchi vektori Andoza:Math, Andoza:Math . Barcha mumkin boʻlgan toʻlqin vektorlarini Andoza:Math toping. Maksvell tenglamalarini birlashtirish Andoza:Math vaAndoza:Math va bundan mustasno Andoza:Math, biz quyidagilarni olamiz:(3a) Eslatib oʻtamiz, bepul toʻlovlar boʻlmagan taqdirda, divergensiya Andoza:Math yoʻqoladi:
(3b)
Keling, nisbatni qoʻllaymiz Andoza:Math 3a-ning chap tomoniga va biz maydonning tekis toʻlqin ekanligidan foydalanamiz. Demak, masalan ga nisbatlan hosila Andoza:Math ni koʻpaytirishga olib keladi : 3a ifodaning oʻng tomonini Andoza:Math tenzori yordamida Andoza:Math bilan ifodalash mumkin. Va vaqt hosilalari shunchaki koʻpaytirishga olib keladi Andoza:Math keyin esa 3a: (4a)
3b ga differentsiatsiyani qoʻllash orqali biz topamiz:
(4b)
4B tenglamasi D toʻlqin vektorining yoʻnalishiga perpendikulyar ekanligini anglatadi k, bu vektor uchun koʻproq boʻlishi mumkin E izotropik muhitda boʻlgani kabi. 4B tenglamasi bundan keyin ishlatilmaydi.
Yaroqli vektor qiymatlarini toping Andoza:Math berilgan uchun Andoza:Math eng oson dekart koordinatalar tizimida, unda oʻqlar Andoza:Math, Andoza:Math,va Andoza:Math kristallning simmetriya oʻqlariga parallel (yoki oddiygina oʻqni tanlashAndoza:Math bir oʻqli kristallning optik oʻqi boʻylab). Keyin tensor uchun matritsa Andoza:Math diagonal boʻladi:
(4c)
diagonalda oʻqlar boʻylab qutblanishlar uchun sinishi koʻrsatkichining kvadratlari joylashgan Andoza:Math, Andoza:Math va Andoza:Math. Oʻrnini bosish Andoza:Math bu shaklda va yorugʻlik tezligi Andoza:Math shaklida Andoza:Math. 4a vektorning tenglamasining x-oʻqiga proyeksiyasi quyidagicha yoziladi
(5a)
Andoza:Math ,Andoza:Math va Andoza:Math Andoza:Math vektorning tarkibiy qismlar va Andoza:Math ,Andoza:Math ,Andoza:Math Andoza:Math toʻlqin vektorning tarkibiy qismlari. Keling, barcha uchta proyeksiyalar uchun tenglamalarni yozamiz
(5b)
(5c)
(5d)
Bu chizligi tenglamalar tizimi Andoza:Math ,Andoza:Math ,Andoza:Math,matritsaning determinanti nolga teng boʻlmagan taqdirdagina ahamiyatsiz yechiga (yaʼni, E = 0) ega boʻladi:
(6)
Determinant 6-ni hisoblab, olamiz: (7) 7-tenglama Frennel tenglamasi deb ataladi.
Bir oʻqli kristall
Bunday holda, bir oʻqli materialda (matritsaning ikkita diagonali elementi Andoza:Math bir-biriga teng) va optik oʻq boʻylab yoʻnaltirilgan koordinata tizimini tanlash Andoza:Math, belgilang Andoza:Math va Andoza:Math, ifoda ga (8)

8-tenglama uning omillaridan biri nolga teng boʻlganda amalga oshiriladi. Bundan tashqari, birinchi shar tenglamasiga, ikkinchi esa berilgan Andoza:Math uchun Andoza:Math fazoda (toʻlqin vektorlari fazosida) ellipsoid yuzasida toʻgʻri keladi. Birinchi omil oddiy toʻlqin uchun yechimga toʻgʻri keladi, bu yerda sinishi koʻrsatkichi Andoza:Math yoʻnalishidan qatʼiy nazar, kkinchisi esa favqulodda uchun. Samarali sinish koʻrsatkichi Andoza:Math yoʻnalishiga qarab Andoza:Math dan Andoza:Math gacha oʻzgaradi. Toʻlqin tarqalishining ixtiyoriy yoʻnalishi uchun ikkita vektor mumkin Andoza:Math ikki xil polarizatsiyaga mos keladi.
Oddiy toʻlqin vektori uchun Andoza:Math va Andoza:Math mos keladi va toʻlqin vektorining yoʻnalishlariAndoza:Math va nurlar vektorning yoʻnalishi Andoza:Math geometrik optikada (uning yoʻnalishi guruh tezligi vektoriga toʻgʻri keladi ). Gʻayrioddiy toʻlqin uchun bu odatda bunday emas. Bir oʻqli kristall uchun tenglamani koʻrib
(9)
Guruh tezligi uchun tenglamani bilan oddiy sirt tenglamasi bilan taqqoslaylik. Tenglamalar konstantaga toʻgʻri kelganligi sababli, radial vektor koʻrib chiqilayotgan ellipsoidga perpendikulyar.
Ikki oʻqli kristall
Matritsasining barcha diagonal elementlari Andoza:Math boʻlsa, sirt qanday koʻrinishini tushunish uchun (qolsin ), biz vektorning komponentlaridan birini tenglashtiramiz k nolga () va 7-tenglamani qayta yozamiz.
(10)
Buni ajratib koʻrsatish mumkin:
(11)

Birinchi omil ellips, ikkinchisi aylanani ifodalaydi. Xuddi shunday parchalanish har uch samolyot uchun ham amalga oshirilishi mumkin . Rasmda bitta oktantdagi uchta koordinata tekisligining sirt qismlari koʻrsatilgan, qolganlarida rasm nosimmetrikdir. Sirtda 4 ta yagona nuqta (oʻz-oʻzini kesish nuqtalari) mavjud boʻlib, bizda xz tekisligida yotadi. Bu nuqtalardan ikkita oʻq oʻtadi. , ular biaxial kristalning optik oʻqlari (yoki binormallari) deb ataladi. Faqat shu yoʻnalishlarda toʻlqin vektori oʻziga xos qiymatga ega boʻlishi mumkin. Biroq, sirtdagi yagona nuqtada normalning yoʻnalishi noaniq boʻlib, nurlar vektori konusning sirtini toʻldirishi mumkin (ichki konusning sinishi konusi)
Sunʼiy ikki sindirish
Ikki sinishi kristallardan tashqari, elektr maydoniga (Kerr effekti), magnit maydonga (Faradey effekti va Kotton-Muton effekti), mexanik kuchlanishlar taʼsirida (fotoelastik) joylashtirilgan izotropik muhitda ham kuzatiladi. Ushbu omillar taʼsirida dastlab izotrop muhit oʻz xususiyatlarini oʻzgartiradi va anizotrop boʻladi. Bunday hollarda muhitning optik oʻqi elektr maydoni, magnit maydon va kuch qoʻllash yoʻnalishiga toʻgʻri keladi.
Musbat va manfiy kristallar
- Manfiy kristallar oddiy yorugʻlik nurining tarqalish tezligi favqulodda nurning tarqalish tezligidan kamroq boʻlgan bir oʻqli kristallardir. Kristallografiyada manfiy kristallar kristalning oʻzi bilan bir xil shaklga ega boʻlgan kristallardagi suyuq qoʻshimchalar deb ham ataladi.
- Musbat kristallar bir oʻqli kristallar boʻlib, ularda oddiy yorugʻlik nurining tarqalish tezligi favqulodda nurning tarqalish tezligidan kattaroqdir.
Adabiyotlar
- Sivuxin D. V. Obщiy kurs fiziki. — M.. — T. IV. Optika.
- Landsberg G. S. Optika M., 2004 g.
- Landau L. D., Lifshits Ye. M. Elektrodinamika sploshnix sred. — Izdanie 4-e, stereotipnoe. — M.: Fizmatlit, 2003. — 656 s. — („Teoreticheskaya fizika“, tom VIII). — ISBN 5-9221-0123-4.
- Salex B., Teyx M., Optika i fotonika. Prinsipi i primeneniya, per. s angl. V 2 t.
Havolalar
- Erasmus Bartholin, Experimenta crystalli islandici disdiaclastici quibus mira va infolita refractio detegitur (Kopengagen, Daniya: Daniel Paulli, 1669).
- Erasmus Bartolin (1670-yil 1-yanvar) Oʻsha ilmli matematik, Dr. Erasmus Bartolin, kristalga oʻxshash tanada, unga oroldan yuborilgan, London Qirollik Jamiyatining falsafiy operatsiyalari, 5 : 2041-2048.