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d_optikundatomphysik:polarisation [22 September 2014 12:57] – angelegt lea | d_optikundatomphysik:polarisation [21 October 2020 20:39] (current) – [Wellenverzögerer- $\lambda$-Plättchen] Link nach elearing der Uni-Frankfurt funktioniert nicht mehr knaak@iqo.uni-hannover.de | ||
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- | Polarisation | + | =====Polarisation===== |
- | In der Phyik ist besonders | + | |
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+ | Zátonyi Sándor, CC BY-SA 3.0,\\ | ||
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+ | Zirkulare Polarisation. Von Averse - CC BY-SA 2.0, https:// | ||
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+ | __Ein Alltagsbeispiel__: | ||
+ | Bringt man ein angebundenes Seil zum Schwingen und stellt eine Wand mit einem senkrechten Spalt in den Weg. Dann muss das Seil hinter der Wand in einer Ebene mit dem Spalt schwingen. | ||
+ | Das Seil ist nun senkrecht (zum Boden) polarisiert. | ||
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+ | Im Praktikum wollen wir uns hauptsächlich mit der Polarisation von Licht beschäftigen. Das menschliche Auge kann zwar die Farbe (Wellenlänge bzw. Frequenz) | ||
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+ | Bei der Polarisation unterscheidet man zwischen linearer, elliptischer und zirkularer Polarisation (siehe unten). | ||
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+ | ====Lineare Polarisation==== | ||
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+ | Bei linear polarisierte Wellen schwingt das elektrische Feld nur in einer Richtung. Man unterscheidet in p-Pol und s-Pol und bezeichnet damit die senkrecht bzw. parallele Schwingungsrichtung zur Einfallsebene | ||
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+ | ====Zirkular Polarisation==== | ||
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+ | Zirkulare Polarisation bedeutet nichts anderes, als dass sich der Vektor, welcher die Schwingungsrichtung angibt, kontinuierlich dreht. Er dreht sich genau auf einem Kreis und zusammen mit der Ausbreitungsrichtung scheint er so eine Spirale zu bilden (siehe GIF). | ||
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+ | //Wie genau macht er das?// | ||
+ | Hier ist __keine__ geheimnisvolle Kraft am Werk - es ist eigentlich ganz einfach. Wir nehmen Licht mit zwei lineare Polarisationen die senkrecht aufeinander stehen und die gleiche Amplitude (Feldstärke) haben. Wir haben also zwei Vektoren von gleicher Länge die senkrecht aufeinander stehen. | ||
+ | Nun lassen wir von links nach rechts bzw. von oben nach unten die Schwingung starten, allerdings startet die eine Schwingungsrichtung früher als die andere. Sie startet so viel früher, dass die Schwingungen exakt | ||
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+ | Falls die Schwingungen unterschiedlich starke Feldstärken | ||
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+ | ====Polarisation erzeugen==== | ||
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+ | Die meisten Lichtquellen, | ||
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+ | ====Wellenverzögerer- $\lambda$-Plättchen==== | ||
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+ | Wichtige optische Bauteile sind die sogenannten Wellenverzögerer oder auch $\frac{\lambda}{n}$-Plättchen genannt. | ||
+ | Dies sind meist doppelbrechende Kristalle, die dementsprechend für s-pol und p-pol Licht unterschiedliche Brechungsindizes haben und so abhängig von der Polarisation die unterschiedlichen " | ||
+ | Man benennt die Wellenverzögerer nach ihrer optischen Dicke (Brechungsindex $\cdot$ Länge). $frac{\lambda}{2}$-Platte verzögern einen Polarisation dementsprechend um die Hälfte der Wellenlänge des Lichts und $frac{\lambda}{4}$-Platten um ein Viertel. Schauen wir nocheinmal das GIF von oben an, so bemerken wir, dass die Phasenverschiebung von $\circ{90}$ einem Gangunterschied von einer viertel Wellenlänge zwischen den beiden Polarisationen entspricht. | ||
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+ | $\frac{\lambda}{4}$-Platten erzeugen also zirkulare Polarisation und $\frac{\lambda}{2}$-Platten drehen die Polarisation. | ||