Koherencja i polaryzacja Flashcards
(38 cards)
Paczka falowa (def.)
Gdy sumujemy po nieskończenie drobnych podziałach maksimum sygnału jest tylko jedno. Taki sygnał nazywamy
paczką falową.
Paczka falowa oscyluje jak drganie harmoniczne o
Częstości równej częstości średniej, tyle że jej amplituda zanika. (P/F)
Prawda
W ośrodku bezdyspersyjnym paczka falowa biegnie z różnymi ze średnią prędkością propagacji fal składowych. (P/F)
Fałsz. W ośrodku bezdyspersyjnym paczka falowa biegnie tak jak każda ze składowych harmonicznych; ponieważ każda harmoniczna
ma tą samą prędkość propagacji
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)
Prawda
Dyspersja w optyce falowej (def.)
W optyce falowej to funkcja opisująca Zależność częstości ω od liczby falowej k
Prędkość grupowa fal (def.)
Prędkość grupowa fal opisuje prędkość przemieszczania się
paczki fal, czyli prędkość przemieszczania się sygnału
Prędkość grupowa fal (for.)
vg=dω/dk
Koherencja (def.)
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).
Kolimator z filtrem przestrzennym pozwala uzyskać źródło o
wysokiej koherencji przestrzennej (P/F)
Prawda
Szerokość prążka (interferometr gwiazdowy) (for.)
p=λf/d
Przesuniecie fazowe (interferometr gwiazdowy) (for.)
Δφ=2παd/λ
Przesunięcie fazowe układu prążków zależy od wielkości bazy L (interferometr gwiazdowy) (P/F)
Prawda
Skalarny model fali świetlnej (def.)
Skalarny model fali świetlnej to model, w którym zaniedbujemy
efekty polaryzacyjne, a falę opisujemy funkcją skalarną.
Dla fal poprzecznych drgania zachodzą równolegle do
kierunku propagacji.
Fałsz. Prostopadle.
Fale poprzeczne
harmoniczne
można rozłożyć na
dwie ortogonalne
składowe. (P/F)
Prawda
Złożenie dwóch harmonicznych oscylacji ortogonalnych daje w
ogólnym wypadku przebieg eliptyczny (P/F)
Prawda.
Elipsa stanu polaryzacji światła
Elipsa wykreślona przez koniec wektora elektrycznego elektromagnetycznej fali harmonicznej, w rzucie na płaszczyznę prostopadłą do kierunku propagacji fali świetlnej, nazywamy elipsą
stanu polaryzacji światła
Warunki polaryzacji liniowej
∆= 0 lub ∆= 𝜋
Warunki polaryzacji kołowej
∆= ± 1/2 𝜋
Eliptyczność (def.)
Eliptyczność definiujemy jako iloraz długości małej i dużej osi elipsy stanu polaryzacji światła. e=b/a
Kąt eliptyczności (for.)
θ=±arctan(b/a)
Kąt azymutu (def.)
Kątem azymutu nazywamy kąt jaki duża oś elipsy
polaryzacji tworzy z wybraną osią odniesienia
Stan polaryzacji H (def.)
Przy wyróżnionej osi x-ów, światło spolaryzowane liniowo zgodnie z kierunkiem tej osi oznaczamy jak światło w stanie polaryzacji H
Stan polaryzacji V (def.)
Przy wyróżnionej osi x-ów, światło spolaryzowane liniowo prostopadle do kierunku tej osi oznaczamy jak światło w stanie
polaryzacji V