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Polarisiertes Licht und optische Aktivität

Polarisiertes Licht und optische Aktivität. Inhalt. Erzeugung von polarisiertem Licht d urch Polarisation an optisch anisotropen Kristallen Dichroismus Lambda-Viertel Plättchen Optische Aktivität, Chiralität. Optisch anisotrope Kristalle. Ordentlicher Strahl. Außerordentlicher Strahl.

arcelia
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Polarisiertes Licht und optische Aktivität

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Presentation Transcript


  1. Polarisiertes Licht und optische Aktivität

  2. Inhalt • Erzeugung von polarisiertem Licht durch Polarisation an optisch anisotropen Kristallen • Dichroismus • Lambda-Viertel Plättchen • Optische Aktivität, Chiralität

  3. Optisch anisotrope Kristalle Ordentlicher Strahl Außerordentlicher Strahl In manchen Kristallen variiert der Brechungsindex mit der Polarisationsrichtung

  4. Licht in Richtung der optischen Achse Licht mit Ausbreitung in Richtung der optischen Achse ist unabhängig von der Polarisationsrichtung ein „ordentlicher Strahl“

  5. Einfall außerhalb der optischen Achse: Doppelbrechung Ordentlicher Strahl Außerordentlicher Strahl Trotz Einfalls senkrecht zur Oberfläche, aber schräg zur optischen Achse, wird der a.o. Strahl gebrochen. Im Kalkspat gilt cao=1,116c0

  6. Speziell: Einfall auf Fläche parallel zur optischen Achse Ordentlicher Strahl Außerordentlicher Strahl Einfall senkrecht zur Oberfläche, die parallel zur optischen Achse stehe

  7. Spezielle Dicke: „Lambda-Viertel“ Plättchen Ordentlicher Strahl Außerordentlicher Strahl Einfall senkrecht zur Oberfläche, die parallel zur optischen Achse stehe Erzeugt zirkular polarisiertes Licht

  8. Ey Ex Zwei orthogonale Wellenfelder, Phasenverschiebung ¼ Periode „Lambda Viertel“ Summe der Vektoren der Feldstärken: Zirkular polarisierte Strahlung

  9. Dichroismus Ordentlicher Strahl Außerordentlicher Strahl Einfall senkrecht zur Oberfläche, die parallel zur optischen Achse steht, Turmalin absorbiert den a.o.Strahl nach 1 mm

  10. Optische Aktivität • Voraussetzung: Chirale Baugruppen

  11. Versuch • Drehung der Polarisationsebene von Mikrowellen durch (chirale) Bohr-Wendel- Drähte

  12. Optische Aktivität: „Linksdrehende Lösung“ Drehwinkel Polarisator d Stellung des Analysators für maximale Intensität Lichtquelle für natürliches Licht

  13. Drehwinkel der Polarisation

  14. Beispiele zum Drehwinkel der Polarisation Beachten Sie die in der Praxis eingeführten Einheiten

  15. Zusammenfassung Erzeugung von polarisiertem Licht durch • Streuung an kleinen Partikeln • Doppelbrechung an optisch anisotropen Kristallen: • Lichtgeschwindigkeit variiert mit Ausbreitungsrichtung und Polarisation • Lineare Polarisation durch Dichroismus • Zirkulare Polarisation durch Lambda-Viertel Plättchen • Folien mit anisotropen Baugruppen Optische Aktivität: • Tritt polarisiertes Licht durch ein Medium mit chiralen Baugruppen, dann dreht sich die Polarisationebene in Richtung des Drehsinns der Baugruppe (optische Aktivität)

  16. finis Ordentlicher Strahl Außerordentlicher Strahl Einfall senkrecht zur Oberfläche, die parallel zur optischen Achse stehe Erzeugt zirkular polarisiertes Licht

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