|
 |
Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии
|
Общий каталог эффектов
 | Закон отражения волн |
 |
Прохождение волн через границу разделе двух сред и отражение о нее
Анимация
Описание
Закон отражения волн — устанавливает изменение направления хода светового луча в результате встречи с отражающей (зеркальной) поверхностью: падающий и отраженный лучи лежат в одной плоскости с нормалью к отражающей поверхности в точке падения, и эта нормаль делит угол между лучами на две равные части. Широко распространённая, но менее точная формулировка «угол падения равен углу отражения» не указывает точное направление отражения луча. Тем не менее, выглядит это следующим образом:
Закон отражения волн
Рисунок 1
Этот закон является следствием применения принципа Ферма к отражающей поверхности и, как и все законы геометрической оптики, выводится из волновой оптики. Закон справедлив не только для идеально отражающих поверхностей, но и для границы двух сред, частично отражающей свет. В этом случае, равно как и закон преломления света, он ничего не утверждает об интенсивности отражённого света.
Отражение света может быть зеркальным (то есть таким, как наблюдается при использовании зеркал) или диффузным (в этом случае при отражении не сохраняется путь лучей от объекта, а только энергетическая составляющая светового потока) в зависимости от природы поверхности.
Зеркальное отражение света отличает определённая связь положений падающего и отражённого лучей: 1) отражённый луч лежит в плоскости, проходящей через падающий луч и нормаль к отражающей поверхности; 2) угол отражения равен углу падения. Интенсивность отражённого света (характеризуемая отражения коэффициентом) зависит от угла падения и поляризации падающего пучка лучей, а также от соотношения показателей преломления n2 и n1 2-й и 1-й сред. Количественно эту зависимость (для отражающей среды — диэлектрика) выражают формулы Френеля. Из них, в частности, следует, что при падении света по нормали к поверхности коэффициент отражения не зависит от поляризации падающего пучка и равен (n2-n1)2/(n2+n1)2. В очень важном частном случае нормального падения из воздуха или стекла на границу их раздела он составляет 4%.
Характер поляризации отражённого света меняется с изменением α и различен для компонент падающего света, поляризованных параллельно (р-компонента) и перпендикулярно (s-компонента) плоскости падения. Под плоскостью поляризации при этом понимается, как обычно, плоскость колебаний электрического вектора световой волны. При углах α, равных так называемому углу Брюстера, отражённый свет становится полностью поляризованным перпендикулярно плоскости падения (р-составляющая падающего света полностью преломляется в отражающую среду; если эта среда сильно поглощает свет, то преломленная р-составляющая проходит в среде очень малый путь). Эту особенность зеркального отражения света используют в ряде поляризационных приборов. При α, больших угла Брюстера, коэффициент отражения от диэлектриков растет с увеличением α, стремясь в пределе к 1, независимо от поляризации падающего света. При зеркальном отражении света, как явствует из формул Френеля, фаза отражённого света в общем случае скачкообразно изменяется. Если α = 0 (свет падает нормально к границе раздела), то при n2 > n1 фаза отражённой волны сдвигается на p, при n2 < n1 — остаётся неизменной. Сдвиг фазы при отражении света может быть различен для р- и s- составляющих падающего света в зависимости от того, больше или меньше α угла Брюстера, а также от соотношения n2 и n1. Отражение света от поверхности оптически менее плотной среды (n2 < n1) при sin j = n2 / n1 является полным внутренним отражением, при котором вся энергия падающего пучка лучей возвращается в 1-ю среду. Зеркальное отражение света от поверхностей сильно отражающих сред (например, металлов) описывается формулами, подобными формулам Френеля, с тем (правда, весьма существенным) изменением, что n2 становится комплексной величиной, мнимая часть которой характеризует поглощение падающего света.
Ключевые слова
Разделы наук
Используется в научно-технических эффектах
Используется в областях техники и экономики
Используются в научно-технических эффектах совместно с данным эффектом естественнонаучные эффекты
2 |  | Дисперсия света (Дисперсия света) |
1 |  | Изменение масштаба восстановленного голографического изображения при изменении длины волны восстанавливающего излучения (Голографическое увеличение) |
5 |  | Прохождение волн через границу разделе двух сред и отражение о нее (Закон отражения волн) |
3 |  | Представление волнового фронта, создаваемого источником света, как результат интерференции вторичных когерентных волн (Гюйгенса-Френеля принцип) |
1 |  | Определение положений максимумов интенсивности упругого рассеяния рентгеновского излучения на кристалле (Брэгга-Вульфа условие) |
1 |  | Модуляция света, вызванная изменениями среды, связанными с прохождением через нее той же световой волны (Самомодуляция света) |
3 |  | Ферма принцип (Ферма принцип ) |
1 |  | Эллипсоид, соответствующий поверхности световой волны, распространяющейся от точечного источника в кристалле (Френеля эллипсоид) |
2 |  | Синусов условие (Синусов условие) |
1 |  | Соотношение синусов углов падения и преломления света от плоской границы раздела двух диэлектриков, равное их относительному показателю преломления (Снелля закон преломления) |
2 |  | Фокус (Фокус) |
3 |  | Поляризация электромагнитных волн (Поляризация электромагнитных волн ) |
2 |  | Оптический прибор, основанный на полном внутреннего отражения, для получения полностью поляризованного света (Николя призма) |
2 |  | Оптический прибор, состоящий из системы чередующихся прозрачных и непрозрачных концентрических колец, размещенных по принципу расположения зон Френеля (Зонная пластинка) |
3 |  | Соотношение между показателем преломления диэлектрика и углом падения на него неполяризованного света, при котором отражённый от поверхности диэлектрика свет полностью поляризован (Брюстера эффект) |
1 |  | Двойное лучепреломление (Двойное лучепреломление) |
1 |  | Хроматическая аберрация (Хроматическая аберрация) |
1 |  | Изображение предмета, образованное пересечениями геометрических продолжений световых лучей, прошедших через оптическую систему, в направлениях, обратных действительному ходу этих лучей (Мнимое изображение) |
1 |  | Преобразование поляризации света при отражении от диэлектрика (Преобразование поляризации света при отражении от диэлектрика) |
1 |  | Соотношения между амплитудами, фазами и состояниями поляризации падающей, отраженной и преломленной электромагнитных волн на границе раздела двух диэлектриков (Френеля формулы) |
2 |  | Дифракция света (Дифракция света) |
1 |  | Метод разбиения волнового фронта на зоны, фазы колебаний которых отличаются на 180 градусов (Образование зон Френеля) |
Применение эффекта
Оптоволокно — это стеклянная или пластиковая нить, используемая для переноса света внутри себя посредством полного внутреннего отражения. Волоконная оптика — раздел прикладной науки и машиностроения, описывающий такие волокна. Оптоволокна используются в оптоволоконной связи, которая позволяет передавать цифровую информацию на большие расстояния и с более высокой скоростью передачи данных, чем в электронных средствах связи. В ряде случаев они также используются при создании датчиков .
Простой принцип действия позволяет использовать различные методы, дающие возможность создавать самые разнообразные оптоволокна:
Одномодовые оптоволокна
Многомодовые оптоволокна
Оптоволокна с градиентным показателем преломления
Оптоволокна со ступенчатым профилем распределения показателей преломления.
Из-за физических свойств оптоволокна необходимы специальные методы для их соединения с оборудованием. Оптоволокна являются базой для различных типов кабелей, в зависимости от того, где они будут использоваться.
Принцип передачи света внутри оптоволокна был впервые продемонстрирован во времена королевы Виктории (1837—1901 гг.), но развитие современных оптоволокон началось в 1950-х годах. Они стали использоваться в связи несколько позже, в 1970-х; с этого момента технический прогресс значительно увеличил диапазон применения и скорость распространения оптоволокон, а также уменьшил стоимость систем оптоволоконной связи.
Оптоволокно
Рисунок 1
Реализации эффекта
Полное внутреннее отражение — внутреннее отражение, при условии, что угол падения превосходит некоторый критический угол. При этом падающая волна отражается полностью, и значение коэффициента отражения превосходит его самые большие значения для полированных поверхностей. К тому же, коэффициент отражения при полном внутреннем отражении не зависит от длины волны.
Этот оптический феномен наблюдается для широкого спектра электромагнитного излучения включая и рентгеновский диапазон.
В рамках геометрической оптики объяснение явления тривиально: опираясь на закон Снелла и учитывая, что угол преломления не может превышать 90°, получаем, что при угле падения, синус которого больше отношения меньшего коэффициента преломления к большему коэффициенту, электромагнитная волна должна полностью отражаться в первую среду.

В соответствии с волновой теорией явления, электромагнитная волна всё же проникает во вторую среду — там распространяется так называемая «неоднородная волна», которая экспоненциально затухает и энергию с собой не уносит. Характерная глубина проникновения неоднородной волны во вторую среду порядка длины волны.
Фата-моргана (итал. fata Morgana — фея Моргана, по преданию, живущая на морском дне и обманывающая путешественников призрачными видениями) — редко встречающееся сложное оптическое явление в атмосфере, состоящее из нескольких форм миражей, при котором отдалённые объекты видны многократно и с разнообразными искажениями.
Фата-моргана возникает в тех случаях, когда в нижних слоях атмосферы образуется (обычно вследствие разницы температур) несколько чередующихся слоёв воздуха различной плотности, способных давать зеркальные отражения. В результате отражения, а также и преломления лучей, реально существующие объекты дают на горизонте или над ним по нескольку искажённых изображений, частично накладывающихся друг на друга и быстро меняющихся во времени, что и создаёт причудливую картину фата-морганы.
Фата-моргана
Рисунок 1
Литература
1. Трофимова Т.И.. Курс физики: Учебное пособие для вузов, - 2-е изд., переработанное и дополненное. – М.: Высшая школа., 1990.
2. Родионов С. А. Основы оптики. Конспект лекций.- СПб: СПб ГИТМО (ТУ), 2000.
3. Сивухин Д. В. Общий курс физики. — Издание 3-е, стереотипное. — М.: Физматлит, МФТИ, 2002.