Интенсивность света пропорциональна квадрату амплитуды волны. Тогда
I = E2 = E0 2 cos2α I0 cos2α
Следовательно, интенсивность прошедшего через пластинки света изменяется от минимума (полное гашение света) при α = 90о (оптические оси пластинок перпендикулярны) до максимума при α = 0 (оптические оси пластинок параллельны).
Закон Малюса
где Ip - интенсивность поляризованного света
после поляризатора (Р);
Ia - интенсивность света, вышедшего из
анализатора (А);
φ - угол между оптическими осями
поляризатора и анализатора
Учитывая, что , закон Малюса можно записать как
Если при прохождении света через поляризатор наблюдается частичное поглощение света , то:
Тогда закон Малюса с учетом коэффициента поглощения (k) в каждом из поляризаторов будет иметь вид:
Поляризация света на границе раздела двух диэлектриков
Закон Брюстера
Если естественный свет падает на границу раздела двух диэлектриков (например, воздуха и стекла), то отраженный и преломленный лучи частично поляризованы. Причем, : в отраженном луче преобладают колебания, перпендикулярные плоскости падения (на рис. они обозначены точками), а в преломленном — колебания, параллельные плоскости падения (изображены стрелками).
Степень поляризации (степень выделения световых волн с определенной ориентацией электрического (и магнитного) вектора) зависит от угла падения лучей и показателя преломления.
Закон Брюстера
Если свет падает на границу раздела под углом Брюстера, то отраженный луч является полностью поляризованным (содержит только колебания, перпендикулярные плоскости падения), а преломленный луч максимально поляризуется (но не полностью) в плоскости падения.
tg iB = n21
где n21– относительный показатель преломления второй
среды относительно первой;
iB = arctg n21 – угол Брюстера (угол падения луча
на границу раздела двух сред).
Если свет падает на границу раздела под углом Брюстера, то отраженный и преломленный лучи взаимно перпендикулярны: tgiB = siniB/cosiB,
n21=siniB/sini2 ( i2 — угол преломления), откуда cosiB=sini2.
Следовательно, iB + i2 = p/2, но i’B = iB (закон отражения), поэтому i’B + i2 = p/2
Двойное лучепреломление
В качестве поляризаторов могут быть использованы прозрачные анизотропные среды и кристаллы (например, кристалл исландского шпата)
Поляризация естественного света при прохождении через анизотропную среду связана с так называемым двойным лучепреломлением, заключающимся в разделении падающего луча на два, обладающих различными оптическими свойствами.
Анизотропной среда это среда, имеющая неодинаковые электрические и оптические свойства по различным направлениям.
При прохождении через анизотропную среду луч света разделяется на два луча. Один из них называют обыкновенным (о), а другой необыкновенным (е).
Оба луча поляризованы: обыкновенный – в плоскости, перпендикулярной плоскости падения луча, а необыкновенный полностью поляризуется в плоскости падения.
Скорость обыкновенного луча постоянна и не зависит от направления распространения света в среде. И для него выполняются все законы преломления.
Необыкновенный луч отличается от обыкновенного. Во-первых, его скорость зависит от направления распространения и не равна скорости обыкновенного луча. Во-вторых, для необыкновенного луча не выполняются законы преломления: такой луч может выходить из плоскости падения и при перпендикулярном падении на границу раздела двух сред угол преломления может быть отличен от нуля.
Обыкновенные лучи распространяются в кристалле по всем направлениям с одинаковой скоростью vo=c/no, а необыкновенные — с разной скоростью ve=с/пe (в зависимости от угла между вектором Е и оптической осью).
В кристалле исландского шпата имеется единственное направление (оно называется оптической осью кристалла), по которому луч света распространяется, не испытывая двойного лучепреломления.
Плоскость, проходящая через направление луча света и оптическую ось кристалла, называется главной плоскостью (или главным сечением) кристалла.
Для луча, распространяющегося вдоль оптической оси, no= ne, vo= ve, т.е. вдоль оптической оси существует только одна скорость распространения света. Различие в ve и vo для всех направлений, кроме направления оптической оси, и обусловливает явление двойного лучепреломления света в кристаллах