Застосування поляризованого світла

світла

застосування

Регулювання освітлення та гасіння відблисків.Одне з поширених застосувань поляризованого світла - регулювання інтенсивності освітлення. Пара поляризаторів дозволяє плавно змінювати інтенсивність освітлення у величезних межах - до 100 000 разів.

Поляризоване світлочасто використовується для гасіння світла, дзеркально відбитого від гладких діелектричних поверхонь. На цьому принципі влаштовані, наприклад, поляроїдні сонячні окуляри. Коли природне неполяризоване світло падає на поверхню водойми, частина його дзеркально відбивається і при цьому поляризується. Це відбите світло заважає бачити предмети, розташовані під водою. Якщо дивитися на воду через відповідним чином орієнтований поляризатор, то більшість дзеркально відбитого світла поглинатиметься і видимість підводних об'єктів значно покращиться. При спостереженні через такі окуляри "шум" - світло, відбите від поверхні, - зменшується в 5-20 разів, а "сигнал" - світло від підводних об'єктів - зменшується всього в 2-4 рази. Отже, ставлення сигналу до «шуму» значно зростає.

Поляризаційна мікроскопія.У ряді досліджень широко застосовується поляризаційна мікроскопія. Поляризаційний мікроскоп забезпечений двома поляризаційними призмами або двома поляроїдами. Один із них — поляризатор — розташований перед конденсором, а другий — аналізатор за об'єктивом. В останні роки в поляризаційні мікроскопи вводять спеціальні поляризаційні компенсатори, що значно підвищують чутливість та контраст. За допомогою мікроскопів з компенсаторами були виявлені та сфотографовані такі дрібні та неконтрастні об'єкти, як внутрішньоклітинні двоякозаломлюючі структури та деталі будови ядер клітини, які неможливо виявити іншим способом.

Посилення контрасту.Поляризаційні фільтри часто використовують для підвищення контрасту прозорих та малоконтрастних елементів. Так, наприклад, їх застосовують під час зйомки хмарного неба з метою посилення контрасту між хмарами та чистим небом. Світло, розсіяне хмарами, майже зовсім неполяризоване, світло ж ясного блакитного неба значно поляризоване. Застосування поляризаційних фільтрів є найефективнішим засобом посилення розмаїття.

Кристалографічні дослідження та фотопружний аналіз.У кристалографії поляризаційні дослідження проводять особливо часто. Багато кристалів і орієнтовані полімерні матеріали мають значне подвійне променезаломлення і дихроїзм. Вивчаючи ці характеристики та визначаючи напрямок відповідних осей, можна проводити ідентифікацію матеріалів, а також отримувати дані про хімічну структуру нових речовин.

Особливого значення в техніці маєфотопружний аналіз. Це метод, що дозволяє по зрушенню фаз судити про механічні напруги. Для проведення фотопружного аналізу досліджувану деталь виготовляють із прозорого матеріалу з високим коефіцієнтом фотопружності. Основна частина установки для фотоаналізу – полярископ, що складається з освітлювальної системи, поляризатора, аналізатора та окуляра. Якщо плоску скляну смугу піддати розтягуванню, то скло виявиться дещо деформованим, у ньому виникнуть механічні напруги. Внаслідок цього воно стане двоякозаломлюючим і зрушуватиме фазу світлової хвилі. Вимірюючи зсув фази можна визначити величину напруги.

Метод фотопружного аналізуможе бути застосований і в офтальмології, так як в оболонках ока виявлені фотопружні явища.