Материал: Сборник задач к практическим занятиям по дисциплине «Микрооптика и фотоника» для студентов направления «Нанотехнологии и микросистемная техника». Калгин А.В., Горшков А.Г

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

симальная интенсивность на выходе больше минимальной в m = 3 раза. Найти отношение интенсивностей Iк и Iест соответственно циркулярно поляризованной и естественной компонент света.

10.5. Некогерентная смесь естественного, линейно поляризованного и циркулярно поляризованного света анализируется с помощью быстро вращающегося поляризатора с фотоприемником. Глубина модуляции фототока, пропорционального интенсивности света, оказалась равной m1 = 0,1. Если свет предварительно пропустить через пластинку λ/4, ориентированную так, что на выходе будет по-прежнему некогерентная смесь неполяризованного, линейно поляризованного и поляризованного по кругу света, то глубина модуляции фототока станет равной m2 = 0,2. Определить степень поляризации Р исходного светового пучка.

10.6.Горизонтальный параллельный пучок монохроматического, эллиптически поляризованного света пропускается через пластинку λ/4. При одной ориентации пластинки свет

выходит линейно поляризованным под углом α1 = 23° к некоторому выделенному направлению в вертикальной плоскости. Если пластинку повернуть вокруг оси пучка на 90°, то свет

оказывается линейно поляризованным под углом α2 = 83° к этому направлению. Найти отношение длин полуосей эллипса

поляризации света и угол θ0 между его большой осью и осью координат х.

10.7.Плоская монохроматическая волна с эллиптической поляризацией пропускается через кристаллическую пластинку, за которой установлен идеальный анализаторполяроид. При некоторой ориентации пластинки интенсивность света, регистрируемая приемником, установленным за анализатором, не зависит от ориентации последнего и равна I1.

Вотсутствие пластинки максимальная интенсивность, реги-

стрируемая приемником, равна I2. Найти отношение длин полуосей эллипса поляризации.

24

10.8.Монохроматический свет, пропущенный через поляризатор, падает на вырезанную параллельно оптической оси кристаллическую пластинку, вносящую между обыкновенным

инеобыкновенным лучами разность фаз φ = 60°. Главная плоскость поляризатора составляет угол γ = 45° с одним из главных направлений пластинки. Найти отношение длин полуосей эллипса поляризации света на выходе из пластинки и ориента-

цию θ0 анализатора относительно главных направлений пластинки, при которой интенсивность света максимальна.

10.9.На плоский экран, состоящий из двух поляроид-

ных полуплоскостей П1 и П2, направления пропускания которых ортогональны, падает нормально параллельный пучок

циркулярно поляризованного света с интенсивностью I0 (рис.). Найти интенсивность света I в точке Р и состояние его поляризации.

Плоский экран из двух поляроидов П1 и П2 с ортогональными направлениями пропускания

10.10.Плоская монохроматическая волна с круговой

поляризацией и интенсивностью I0 падает нормально на диск, вырезанный из идеального поляроида с показателем преломления n и закрывающий для некоторой точки Р одну зону Френеля. Какова должна быть толщина d диска, чтобы интенсивность I света в точке Р была максимальной? Чему равна интенсивность Imax? Длина волны равна λ.

10.11.Между скрещенными николями помещена пластинка, вырезанная из кварца параллельно его оптической оси. Пластинка ориентирована под углом α = 45° к главным направлениям николей. При какой минимальной толщине d

25

пластинки одна линия водорода λ1 = 656,3 нм будет сильно ослаблена, а другая − λ2 = 410,2 нм будет иметь максимальную интенсивность, если для кварца n = 0,009?

10.12. Клин из одноосного кристалла (nо = 1,54; ne =1,55) помещен на пути монохроматического света (λ = 500 нм) с круговой поляризацией. Оптическая ось клина параллельна его ребру. Задняя поверхность клина рассматривается через поляроид, главное направление которого составляет угол α = 45° с ребром клина. Сколько темных полос можно наблюдать на поверхности клина, если толщина его основания d = 0,05 см?

11. ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

11.1. Определить мощность излучения абсолютно черного тела, нагретого до температуры 1000 К, если площадь его поверхности S равна 10 м2.

11.2. Черная пластина, освещаемая Солнцем, ориентирована перпендикулярно его лучам. Определить освещенность пластины, если ее температура равна 300 К.

11.3. Определить мощность излучения абсолютно черного тела, если площадь излучающей поверхности тела равна 3 м2, а максимум спектральной плотности излучения приходится на длину волны 0,58 мкм.

11.4. С нагретой до некоторой температуры поверхности тела излучается энергия 175 Вт см–2. При этом отношение энергетической светимости этой поверхности ε(T) к светимости поверхности абсолютно черного тела ε0(T), нагретого до той же температуры, равна

 

(T )

0,5 .

0 (T )

 

 

Найти температуру поверхности тела.

26

11.5.Определить плотность потока энергии солнечного излучения на земной орбите. Температуру Солнца считать равной 6000 К. Солнечный диск виден с Земли под углом 32′.

11.6.Две большие полости с зеркально отражающими наружными поверхностями имеют относительно малые круглые отверстия диаметром d = 2 см, которые расположены друг напротив друга. В одной из полостей поддерживается постоян-

ная температура T1 = 2000 К, в другой полости в установившемся режиме температура равна T2 = 400 К. Определить расстояние между отверстиями.

11.7.Показать с помощью формулы Вина, что макси-

мальное значение спектральной плотности энергии теплового излучения пропорционально Т3.

11.8.Медный шарик диаметром d помещен в откачанный сосуд, температура стенок которого поддерживается близ-

кой к абсолютному нулю. Начальная температура шарика Т0 = 400 К. За время t = 4 часа температура шарика уменьшается в

η= 2 раза. Считая поверхность шарика абсолютно черной, определить его диаметр d.

11.9.Найти с помощью формулы Планка число фотонов dN в единице объема при температуре Т для спектральных интервалов

(ω,ω +dω) и (λ,λ +dλ).

11.10. При каких температурах расхождение между значениями спектральной плотности излучения uω, рассчитанными по формулам Вина и формуле Планка, для видимой части спектра (400 ≤ λ ≤ 750 нм) не превышает 1 %?

11.11. Световая мощность излучения точечного изотропного монохроматического (λ = 589 нм) источника равна 10 Вт. Найти: а) среднюю плотность потока фотонов на расстоянии r = 2 м от источника; б) расстояние R от источника до точки, где средняя концентрация фотонов равна 100 см−3.

27

12. ЛАЗЕРНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

12.1.Промышленный лазерный усилитель на рубине с длиной стержня 15 см имеет усиление 12 при слабом сигнале. Каково усиление слабого сигнала при длине стержня 20 см? Эффектом насыщения пренебречь.

12.2.Стержень из неодимового стекла длиной 15 см при использовании в качестве усилителя обеспечивает полное уси-

ление 10 слабого сигнала на λ0 = 10,6 мкм. С помощью данных таблицы определите разность заселенностей N (число ионов Nd3+ на см3), необходимую для достижения такого усиления.

Характеристики типичных лазерных переходов

28

Источник: https://studfile.net/preview/16569525/