ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ Crystal Optics, ພາກ​ທີ 2: ຄວາມ​ໄວ​ໄລ​ຍະ​ຄື້ນ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ແລະ​ຄວາມ​ໄວ linear optical

ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ Crystal Optics, ພາກ​ທີ 2: ຄວາມ​ໄວ​ໄລ​ຍະ​ຄື້ນ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ແລະ​ຄວາມ​ໄວ linear optical

ຄວາມໄວທີ່ຄື້ນຂອງຍົນ monochromatic ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປຕາມທິດທາງປົກກະຕິຂອງມັນເອີ້ນວ່າຄວາມໄວໄລຍະຂອງຄື້ນ. ຄວາມໄວທີ່ພະລັງງານຄື້ນແສງເຄື່ອນທີ່ ເອີ້ນວ່າຄວາມໄວແສງ. ທິດ​ທາງ​ທີ່​ແສງ​ເດີນ​ໄປ​ຕາມ​ການ​ສັງ​ເກດ​ໂດຍ​ຕາ​ມະນຸດ​ແມ່ນ​ທິດ​ທາງ​ທີ່​ແສງ​ເດີນ​ໄປ.

ສໍາລັບການໄປເຊຍກັນທີ່ບໍ່ແມ່ນແມ່ເຫຼັກ, ຄວາມໄວໄລຍະຂອງຄື້ນແສງສະຫວ່າງ planar ແມ່ນ perpendicular ກັບທິດທາງຂອງການເຄື່ອນໄຟຟ້າ. D ແລະຄວາມເຂັ້ມຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ H, ໃນຂະນະທີ່ທິດທາງການຂະຫຍາຍພັນພະລັງງານຂອງຄື້ນແສງສະຫວ່າງແມ່ນ perpendicular ກັບ H ແລະ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ຂອງ​ພາກ​ສະ​ຫນາມ​ໄຟ​ຟ້າ​ E. ຄົງທີ່ຂອງ dielectric ຂອງສື່ optical anisotropic ແມ່ນ tensor ທີສອງ.D ແລະ E ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນບໍ່ຂະຫນານ, ດັ່ງນັ້ນທິດທາງຂອງຄວາມໄວໄລຍະ v ແລະຄວາມໄວເສັ້ນ vr ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງ. ມຸມລວມ α ລະຫວ່າງພວກມັນຖືກເອີ້ນວ່າ discrete angle, ເຊິ່ງແມ່ນຫນ້າທີ່ຂອງທິດທາງຂອງຄວາມໄວໄລຍະ (ຫຼືຄວາມໄວ ray) ແລະທິດທາງຂອງ. D (ຫຼື E) (ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້). ຄວາມໄວໄລຍະ ແລະຄວາມໄວເສັ້ນແມ່ນໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ, ແລະຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງພວກມັນແມ່ນv=vrcosα.

 

ອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມໄວທີ່ແສງເດີນທາງໃນສູນຍາກາດ (c) ກັບຄວາມໄວໄລຍະຂອງມັນ v ໃນທິດທາງທີ່ໄດ້ຮັບໃນສື່ກາງ optical anisotropic ເອີ້ນວ່າດັດຊະນີສະທ້ອນສໍາລັບທິດທາງນັ້ນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງc ກັບຄວາມໄວຂອງ ray ໃນທິດທາງທີ່ແນ່ນອນ nr=c/vr ເອີ້ນວ່າດັດຊະນີ refractive ຂອງ ray ໃນທິດທາງນັ້ນ.

波片(wave plate)

ແຜ່ນຄື້ນ WISOPTIC

 

 

 

 


ເວລາປະກາດ: ວັນທີ 08-08-2021