Koherencja i polaryzacja Flashcards

(38 cards)

1
Q

Paczka falowa (def.)

A

Gdy sumujemy po nieskończenie drobnych podziałach maksimum sygnału jest tylko jedno. Taki sygnał nazywamy
paczką falową.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Paczka falowa oscyluje jak drganie harmoniczne o
Częstości równej częstości średniej, tyle że jej amplituda zanika. (P/F)

A

Prawda

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

W ośrodku bezdyspersyjnym paczka falowa biegnie z różnymi ze średnią prędkością propagacji fal składowych. (P/F)

A

Fałsz. W ośrodku bezdyspersyjnym paczka falowa biegnie tak jak każda ze składowych harmonicznych; ponieważ każda harmoniczna
ma tą samą prędkość propagacji

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Paczki falowe przenoszą sygnały (informacje),
w mechanice kwantowej paczki falowe reprezentują fotony.
Oznacza to, że prędkość za jaką rozchodzą się sygnały zależy od
prędkości paczki. (P/F)

A

Prawda

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Dyspersja w optyce falowej (def.)

A

W optyce falowej to funkcja opisująca Zależność częstości ω od liczby falowej k

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Prędkość grupowa fal (def.)

A

Prędkość grupowa fal opisuje prędkość przemieszczania się
paczki fal, czyli prędkość przemieszczania się sygnału

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Prędkość grupowa fal (for.)

A

vg=dω/dk

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Koherencja (def.)

A

Właściwość kilku fal wiązana pierwotnie ze zjawiskiem interferencji fal. Uznawano, że fale są spójne, jeśli w wyniku superpozycji fal składowych powstawał stały w czasie obraz interferencyjny (zgodność fazowa).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Kolimator z filtrem przestrzennym pozwala uzyskać źródło o
wysokiej koherencji przestrzennej (P/F)

A

Prawda

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Szerokość prążka (interferometr gwiazdowy) (for.)

A

p=λf/d

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Przesuniecie fazowe (interferometr gwiazdowy) (for.)

A

Δφ=2παd/λ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Przesunięcie fazowe układu prążków zależy od wielkości bazy L (interferometr gwiazdowy) (P/F)

A

Prawda

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Skalarny model fali świetlnej (def.)

A

Skalarny model fali świetlnej to model, w którym zaniedbujemy
efekty polaryzacyjne, a falę opisujemy funkcją skalarną.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Dla fal poprzecznych drgania zachodzą równolegle do
kierunku propagacji.

A

Fałsz. Prostopadle.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Fale poprzeczne
harmoniczne
można rozłożyć na
dwie ortogonalne
składowe. (P/F)

A

Prawda

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Złożenie dwóch harmonicznych oscylacji ortogonalnych daje w
ogólnym wypadku przebieg eliptyczny (P/F)

17
Q

Elipsa stanu polaryzacji światła

A

Elipsa wykreślona przez koniec wektora elektrycznego elektromagnetycznej fali harmonicznej, w rzucie na płaszczyznę prostopadłą do kierunku propagacji fali świetlnej, nazywamy elipsą
stanu polaryzacji światła

18
Q

Warunki polaryzacji liniowej

A

∆= 0 lub ∆= 𝜋

19
Q

Warunki polaryzacji kołowej

A

∆= ± 1/2 𝜋

20
Q

Eliptyczność (def.)

A

Eliptyczność definiujemy jako iloraz długości małej i dużej osi elipsy stanu polaryzacji światła. e=b/a

21
Q

Kąt eliptyczności (for.)

A

θ=±arctan(b/a)

22
Q

Kąt azymutu (def.)

A

Kątem azymutu nazywamy kąt jaki duża oś elipsy
polaryzacji tworzy z wybraną osią odniesienia

23
Q

Stan polaryzacji H (def.)

A

Przy wyróżnionej osi x-ów, światło spolaryzowane liniowo zgodnie z kierunkiem tej osi oznaczamy jak światło w stanie polaryzacji H

24
Q

Stan polaryzacji V (def.)

A

Przy wyróżnionej osi x-ów, światło spolaryzowane liniowo prostopadle do kierunku tej osi oznaczamy jak światło w stanie
polaryzacji V

25
Stan polaryzacji R (def.)
Światło spolaryzowane kołowo prawoskrętnie oznaczamy jak światło w stanie polaryzacji R
26
Stan polaryzacji L (def.)
Światło spolaryzowane kołowo lewoskrętnie oznaczamy jak światło w stanie polaryzacji L
27
Metody otrzymywania światła spolaryzowanego (def.)
Polaryzacja przez odbicie, przez rozpraszanie, przez selektywną absorpcję,
28
Prawo Malusa (def.)
Jeżeli na polaryzator liniowy pada światło, prostopadle do płaszczyzny polaryzatora i linowo spolaryzowane, o natężeniu I0 a kąt między osią polaryzatora, a kierunkiem polaryzacji światła wynosi α, to natężenie światła przechodzącego wyraża się wzorem I=I0cos^2(α)
29
Polarymetr (def.)
Przyrząd pozwalający na określenie stanu światła spolaryzowanego, lub wpływu próbki na stan polaryzacji światła
30
Polaroid (def.)
Polaroid produkowany jest z polialkoholu winylowego z domieszką jodku potasu. Jodek potasu łączy się z polialkoholem przez wiązania wodorowe, tak że podczas rozciągania, mikrodomeny jodku potasu orientują się wzdłuż jednego kierunku bez potrzeby przykładania pola elektrycznego.
31
Gdy punktowe źródło światła umieścimy wewnątrz kryształu jednoosiowego, to będą rozchodzić się dwie fale: zwyczajna fala sferyczna i nadzwyczajna fal elipsoidalna. (p/f)
Prawda
32
Powierzchnie prędkości fali (def.)
Powierzchnia prędkości fali wyznaczona jest przez punkty, do których światło dotarło, ze źródła punktowego, po ustalonym czasie.
33
Kryształy optycznie dodatnie i ujemne (def.)
Gdy prędkość promienia nadzwyczajnego jest większa od prędkości promienia zwyczajnego to kryształ jest optycznie ujemny, w przeciwnym razie kryształ jest optycznie dodatni.
34
fala zwyczajna (def.)
Fala rozchodząca się w krysztale anizotropowym jednoosiowym, która jest spolaryzowana linowo i prostopadle do osi optycznej tego kryształu nazywa się falą zwyczajną
35
Fala nadzwyczajna (def.)
Fala rozchodząca się w krysztale anizotropowym jednoosiowym, która jest spolaryzowana linowo i zgodnie z osią optyczną tego kryształu nazywa się falą nadzwyczajną
36
Dla fali nadzwyczajnej normalna do czoła fali w danym punkcie zwykle nie ma kierunku promienia przechodzącego przez ten punkt (P/F)
Prawda
37
Dla fali nadzwyczajnej prędkość promienia jest w ogólnym przypadku różna od prędkości fali (P/F)
Prawda
38
Płytki falowe (def.)
Płytka płaskorównoległa wycięta z materiału dwójłomnego, tak, że oś kryształu jest równoległa do jednego z boków płytki