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在牛顿之后的一个多世纪里,光学的应用也有很大的进展.这首先是各种光学仪器的出现,特别是望远镜和显微镜的问世.17世纪的荷兰,磨镜片工艺十分发达,例如,著名的哲学家斯宾诺莎(1632~1677年)便以磨镜片为生.在此基础上,荷兰莱顿大学的教授斯涅耳(1591~1626年)于1621年通过实验发现了光线折射的基本定律:入射角和折射角的余割(正弦的倒数)之比是一常数.不过他没有公开发表,后来惠更斯在《光折射》一书中提到才引起人们注意.长期定居荷兰的笛卡儿,通过数学推导,假设光粒子从一种媒质进入另一种媒… 相似文献
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光在均匀介质中是沿直线传播的,如果光介质的密度发生改变时,光路将随着发生改变.光线从光密介质射向光疏介质时,随着入射角的不断增大,折射角也不断地增大,并且折射光线的强度在减弱,反射光线的强度在增强如果介质的折射率为n. 相似文献
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计算了TE光子穿越受阻全内反射(Frustrated total internal reflection--FTIR)结构的隧穿时间(位相时间)以及光子透射过势垒后产生的横向位移。利用金属膜理论中阐述的复数折射角的定义得到了这种典型势垒结构中单层均匀媒质的特性矩阵M,通过计算入射波电场和透射波电场的复数振幅比,得到了光子隧穿势垒的复透射系数及产生的横向位移。最后,对所得的计算结果进行了分析和讨论。 相似文献
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海市蜃楼是一种自然现象,但在被充分认识以前,往往被人们神秘化、甚至迷信化。其实海市蜃楼就是阳光在大气中折射而产生的一种光学现象。当一束光线从一种透明介质到达另一种透明介质时其线路会发生改变,这就是光的折射。如图1所示:ML为透明介质A、B的分界面,N为法线,θ1为入射角,θ2为折射角。设光在A中的速度为v1,在B中的速度为v2,由折射定律可得:sinθ1sinθ2=v1v2.我们通常把光速较快的介质叫光疏介质,把光速较慢的介质叫光密介质。由上面的式子可知:光线从光疏介质进入光密介质时,入射角大于折射角,光线折向法线。 相似文献
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研究了横磁波在各向同性右手介质和双曲色散型单轴左手介质界面处波矢和能流的折射。计算发现,当入射角在很大范围内变化时,波矢的折射角和能流的折射角几乎不变。调节光轴角可使波矢折射角和能流折射角随入射角变化不敏感的现象更明显,经分析计算给出光轴角的调节范围。这一现象是由双曲色散型单轴左手介质的各向异性及负的主折射率引起的,可以用来实现光束准直、光束整合、光束压缩以及方便的光束耦合。如果光从双曲色散型单轴左手介质向各向同性右手介质入射,还能实现超棱镜(superprism)现象。计算了横磁波穿越界面时的透过率,证实双曲色散型单轴左手介质可能实现上述应用。 相似文献
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一维光子晶体的折射谱线特性分析 总被引:1,自引:1,他引:0
利用光子晶体的完全色散关系,研究了一维光子晶体中折射角与入射角之间的关系。结果表明,对于一维光子晶体,在第一能带内,存在反常折射现象。当频率越接近能带边缘,且入射角越接近敏感区时,折射角对入射角和频率的变化越敏感。而且,敏感区随频率的增大具有向小角度移动的趋势。 相似文献
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在工科中专物理教材编写组编、陕西省中专物理教材编写组修订的《物理》(第三版)下册第147页中,介绍了两种媒质的相对折射率之后,写道:“折射率越大,光偏折得越厉害.”我认为这句话有些不妥,应作些修改.就这句话本身而言,不与上下文联系应该是正确的.因为折射率即指介质的绝对折射率.但教材是在介绍了相对折射率的定义之后,还没有介绍绝对拆射之前叙述的.显然应该是针对相对折射率而言的,意在说明相对折射率的意义,这就出现了错误.书中并没有说明光是从何种介质进入何种介质的.如果光是从光疏介质1进入光密介质刀的,如图… 相似文献
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第六届非物理类专业大学生物理竞赛试题及解答(1989)试题一、选择题(共35分)1.(3分)用铁锤将一铁钉击入木板,设铁钉受到的阻力与其进入木板内的深度成正比,铁锤两次击钉的速度相同,第一次将钉击入木板内1cm,则第二次能将钉继续击入的深度(不是指总... 相似文献
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洛埃镜干涉实验装置由平面反射镜MM’、线光源S1、接收屏幕F和挡光板P组成,如图1所示.当入射角很大时,直接入射到接收屏幕的光和由反射镜反射到接收屏上的光相遇,在屏幕上形成明暗相间的干涉条纹,并且当屏幕水平移到紧贴反射镜的边缘M’时,屏上过M’处是一条平行于线光源的暗纹.由此我们认为当光掠入射时, 相似文献