用氦氖激光照明邁克耳遜干涉儀,通過望遠鏡看到視場內(nèi)有20個暗環(huán),且中心是暗斑,然后移去反射鏡M1,看到暗環(huán)條紋收縮,并且一一在中心消失了20個環(huán),此時視場內(nèi)只有10個暗環(huán),試求
(1)M1移動前中心暗斑的干涉級次(0設干涉儀分光版G1不鍍膜);
(2)M1移動后第5個暗環(huán)的角半徑。
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兩偏振片之間插入1/2波片,其快軸(光軸)與P1透振方向成38度角。設波長632nm的光垂直照射到P1,欲使透射光有最大光強,則P1和P2的夾角應為()度。
實驗證明,自然界有許多各向同性的固體、液體、氣體在強電場(電場方向與光傳播方向垂直)作用下會變成各向異性,而且電場引起的雙折射和電場強度的平方成正比,這就是眾所周知的()效應。
在單軸晶體當中,o光和e光的振動方向分別與主平面的關系為()。
正常色散介質(zhì)中折射率隨波長的增大而();反常色散介質(zhì)中折射率隨波長的增大而()。
單色平面波從各項同性均勻介質(zhì)射入單軸晶體,入射角θi≠0度,且晶體光軸平行于分界面,o光和e光在晶體中的傳播速度和傳播方向為()。
復折射率描述了介質(zhì)對光傳播特性(振幅和相位)的作用,其中的實部表征介質(zhì)影響光傳播相位特性的量,即為通常所說的();虛部表征介質(zhì)影響光傳播振幅特性的量,通常稱為()。
在正單軸晶體中,o光和e光的速度關系為()。
在各向異性介質(zhì)中,沿同一波法線方向傳播的光波有兩種特定的偏振態(tài),它們的D矢量和E矢量的關系為()。
在瑞利散射中,散射光的波長與入射光波長(),而其強度與波長的()成反比。
當單軸晶體的光軸與表面成一定角度,一束與光軸方向平行的光入射到晶體表面之內(nèi)時,是否會發(fā)生雙折射現(xiàn)象()。