Polarisationszustände



Ähnliche Dokumente
Gitterherstellung und Polarisation

Prinzip Weißlicht-Interferometer

POLARISATION. Von Carla, Pascal & Max

Polarimetrie. I p I u. teilweise polarisiert. Polarimetrie

Überraschende Effekte mit 3D-Brillen (Surprising effects with 3D glasses)

Wellenoptik II Polarisation

PO Doppelbrechung und elliptisch polarisiertes Licht

6.4. Polarisation und Doppelbrechung. Exp. 51: Doppelbrechung am Kalkspat. Dieter Suter Physik B Polarisation

Eine solche Anordnung wird auch Fabry-Pérot Interferometer genannt

Polarisation und Doppelbrechung

Polarisation des Lichts

PO - Doppelbrechung und elliptisch polarisiertes Licht Blockpraktikum Herbst 2005

Versuch O3. Polarisiertes Licht. Sommersemester Daniel Scholz

Brewsterscher Winkel ******

Spektroskopie. im IR- und UV/VIS-Bereich. Optische Rotationsdispersion (ORD) und Circulardichroismus (CD)

Übungen zur Experimentalphysik 3

Der schwingende Dipol (Hertzscher Dipol): Experimentalphysik I/II für Studierende der Biologie und Zahnmedizin Caren Hagner V

SC Saccharimetrie. Inhaltsverzeichnis. Konstantin Sering, Moritz Stoll, Marcel Schmittfull. 25. April Einführung 2

Physikalisches Praktikum I. Polarisation durch ein optisch aktives Medium

PHYSIKALISCHES SCHULVERSUCHSPRAKTIKUM

Laser B Versuch P2-23,24,25

Fakultät Maschinenbau, Verfahrens- und Energietechnik Institut für Mechanik und Fluiddynamik Praktikum Messmethoden der Mechanik

Versuch O3 - Wechselwirkung Licht - Materie. Gruppennummer: lfd. Nummer: Datum:

1.2 Drehung der Polarisationsebene, Faradayeffekt, Doppelbrechung

Versuch 3.3: Polarisation und Doppelbrechung

Polarimetrie - Deutschlands nationales Metrologieinstitut

Polarisation des Lichtes

Physikalisches Praktikum II Bachelor Physikalische Technik: Lasertechnik Prof. Dr. H.-Ch. Mertins, MSc. M. Gilbert

Versuch 3.3: Polarisation und Doppelbrechung

Laborversuche zur Experimentalfysik II. Versuch II-02: Polarisiertes Licht

Polarisation und Doppelbrechung

Vorlesung Messtechnik 2. Hälfte des Semesters Dr. H. Chaves

Physikalisches Praktikum O 1 Polarisation und optische Aktivität

Polarisation und optische Aktivität

QED Materie, Licht und das Nichts. Wissenschaftliches Gebiet und Thema: Physikalische Eigenschaften von Licht

3.16. Diffraktive Optik

Polarisation und Doppelbrechung

Mach-Zehnder Interferometer

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR ZERSTÖRUNGSFREIE PRÜFUNG E.V.

Institut für Elektrische Messtechnik und Messignalverarbeitung. Laser-Messtechnik

Laborversuche zur Physik 2 II - 2. Polarisiertes Licht

Planspiegelinterferometer

O02. Polarisation. 1. Theoretische Grundlagen 1.1 Verschiedene Arten der Polarisation

Versuch pl : Polarisation des Lichts

Optische Bauelemente

Wechselstrom (Widerstand von Kondensator, Spule, Ohmscher Widerst.) Abstrahlung von elektromagnetischen Wellen (Hertzscher Dipol)

Polarisation durch Reflexion

Weitere Eigenschaften von Licht

Versuch O11 Polarisation

E-10, E-20 und Polfilter


Polarisationszustände, Polarisation von Materie

Michelson Interferometer: Aufbau und Anwendungen. 21. Mai 2015

Anleitung zur allgemeinen und Polarisations-Mikroskopie der Festkörper im Durchlicht

Interferometer OPL 29

Vorbereitung zum Versuch. Laser und Wellenoptik (Teil B)

5.1. Wellenoptik d 2 E/dx 2 = m 0 e 0 d 2 E/dt 2 Die Welle hat eine Geschwindigkeit von 1/(m 0 e 0 ) 1/2 = 3*10 8 m/s Das ist die

MS Michelson-Interferometer

1 Was ist Licht?... 1

31-1. R.W. Pohl, Bd. III (Optik) Mayer-Kuckuck, Atomphysik Lasertechnik, eine Einführung (Physik-Bibliothek).

Versuch WP1 Polarisation von Licht durch Streuung und Reflexion und die elliptische Polarisation von Lichtwellen

5.8.8 Michelson-Interferometer ******

1 Anregung von Oberflächenwellen (30 Punkte)

Versuch Polarisiertes Licht

Licht + Licht = Dunkelheit? Das Mach-Zehnderund das Michelson-Interferometer

Theoretische Grundlagen Physikalisches Praktikum. Versuch 12: Fotometrie und Polarimetrie

425 Polarisationszustand des Lichtes

Photonik Technische Nutzung von Licht

Unternehmen Sie unter keinen Umständen einen eigenen Reinigungsversuch!

Michelson-Interferometer & photoelektrischer Effekt

Pockels-Effekt und optische Aktivität

Vorlesung 6: Wechselstrom, ElektromagnetischeWellen, Wellenoptik

Versuch P6: Polarimetrie

Polarisationsapparat

Vortrag 2: Kohärenz VON JANIK UND JONAS

VCD-Spektrometer PMA-37

Laborheft Grundlagen der Quantenoptik

Polarisiertes Licht. 1 Einleitung. 1.1 Polarisation. 1.2 Linear polarisiertes Licht

O10 PhysikalischesGrundpraktikum

Physikalisches Praktikum II Bachelor Physikalische Technik: Lasertechnik Prof. Dr. H.-Ch. Mertins, MSc. M. Gilbert

Polarisation und Doppelbrechung

Geschichte der Entdeckung der Gravitationswellen

3.3 Polarisation und Doppelbrechung. Ausarbeitung

Einführung in die Physik II für Studierende der Naturwissenschaften und Zahnheilkunde. Sommersemester 2007

Welche Lagen können zwei Geraden (im Raum) zueinander haben? Welche Lagen kann eine Gerade bezüglich einer Ebene im Raum einnehmen?

Physik III Übung 8 - Lösungshinweise

Protokoll zum Praktikumsversuch GP2.3

Michelson - Interferometer

Labor für Technische Optik und Lasertechnik

Benjamin Böhm, Andreas Dreizler. FG Energie- und Kraftwerkstechnik Technische Universität Darmstadt

Polarisation durch Doppelbrechung

,im folgenden in z-richtung, ausbreiten. Der einfachste Ansatz führt auf eine ebene Welle, die z. B. der partiellen Dgl.

Elektromagnetische Welle, Wellengleichung, Polarisation

Optik. Grundlagen und Anwendungen. von Dietrich Kühlke. überarbeitet

Weitere Wellenmerkmale des Lichtes

Thema 9: Optische Polarisation

Praktikum II PO: Doppelbrechung und eliptisch polatisiertes Licht

Transkript:

Polarisationszustände Natürliches Licht: Unpolarisiertes Licht = zufällig polarisiert Linear polarisiertes Licht: P-Zustand; Zirkular polarisiertes Licht: Linkszirkular polarisiert: L-Zustand Rechtszirkular polarisiert: R-Zustand Elliptisch polarisiertes Licht: E-Zustand P = R + L Änderung der Polarisationseigenschaften: Polarisatoren (Dichroismus, Reflexion, Streuung, Doppelbrechung) Phasenschieber (Phasenplättchen, λ/2, λ/4) Phasendreher (optisch aktive Stoffe) Elektro-optische/Magneto-optische Effekte 1

Gesetz von Malus Durchlass-Achsen Auslöschungsachse des Analysators 2

Polarisation Linear polarisierte EM-Welle Orientierung E/H konstant E/k definieren Schwingungsebene k Allgemeine polarisierte EM-Wellen: Betrachtet als Überlagerung von zwei orthogonal pol. ebenen Wellen Komplexe Darstellung / Superposition: 3

Polarisation Superposition der linear polarisierten Wellen in x,y komplexe Amplitude Polarisationszustand der Welle Eindeutig beschrieben durch komplexe Amplitude: Normierte komplexe Amplitude (Jones-Vektor): 4

Lineare Polarisation: Polarisation Spezialfälle Winkel der Polarisationsebene: Spezialfälle für θ vertikal polarisiert horizontal polarisiert 5

Zirkulare Polarisation: Polarisation Spezialfälle Zeitverhalten, z=const. Zeit Momentane Amplitude (Realteil): rechtszirkular polarisiertes Licht 6

Zirkulare Polarisation Rechtszirkular Linkszirkular Beliebige Amplituden / Winkel? elliptische Polarisation 7

Elliptische Polarisation Allgemeiner Fall der Polarisation Zustand beschrieben durch: Umlaufsinn des Feldvektors Elliptizitätswinkel Orientierung der Ellipse Jones-Vektor: 8

Basiert auf Stokes Parametern Poincare-Kugel Summe horizontal/vertikal polarisiert Differenz horizontal/vertikal polarisiert Differenz 45 schräg polarisiert Differenz rechtszirkular-linkszirkular polarisiert Poincaré Kugel Oberfläche: vollständig polarisiert Äquator-Ebene: linear polarisiert Oberhalb: linksdrehend polarisiert Unterhalb: rechtsdrehend polarisiert Pole: s 1 =s 2 =0: zirkular polarisiert Polarisationsgrade: 9

Systembeschreibung durch Jones-Matrizen Polarisierung beschreibbar mit Jones-Vektoren Definition: Linear: Zirkular: Gültig für vollständig polarisiertes Licht (sonst Stokes-Vektoren) Polarisationsändernde Elemente Beschreibbar durch Jones-Matrizen 10

Systembeschreibung durch Jones-Matrizen Optische Elemente Polarisationsfilter Horizontale/vertikale Lage Um φ aus horizontaler Lage gedreht Polarisatoren Für links-/rechts zirk. pol. Licht Waveplates (schnell: x) λ/2-plättchen λ/4-plättchen Drehung um z: ; 11

Beispiel: Polarisations-Interferometer Prinzip: Michelson-Interferometer Laserlicht 45 zur Bildebene polarisiert Zwei Polarisatoren/Detektoren Betrachtung mit Jones-Matrizen 12

Beispiel: Polarisations-Interferometer Vor Strahlteiler (pol. Laser) Teilstrahlen: Strahl 1: halbe Intensität, keine Änderung: Strahl 2: Spiegelverschiebung s: Nach λ/4-plättchen: 13

Beispiel: Polarisations-Interferometer Polarisator A (vertikal): Strahl 1: Strahl 2: Gesamtintensität: Phasenverschiebungen: Nach Interferenz: 14

Beispiel: Polarisations-Interferometer Polarisator B (horizontal): Strahl 1: Strahl 2: Gesamtintensität: Phasenverschiebungen: Nach Interferenz: 15

Beispiel: Polarisations-Interferometer Detektorsignale: Detektor A: Detektor B: Richtungserkennung möglich!!! 16

Spezielle Anwendungen Michelson-Interferometer Weißlichtinterferometer Mirau-Interferometer (Interferenz-Mikroskopie) Fourier-Transformations-Spektroskopie Optische Kohärenztomografie Strömungs-/Schwingungsmessung Particle Tracking Velocimetry Particle Image Velocimetry (PIV) Phase Doppler Anemometry (PDA) Laser-Doppler-Vibrometer Speckle-Messtechnik 17

Prinzip Weißlicht-Interferometer Aufbau: Michelson-Interferometer Verwendet weißes Licht Geringe Kohärenzlänge Interferenz nur für identische Teilwege Streifensysteme (für jede Farbe) Verschiebung eines Spiegels Intensität: Abklingende Sinusfunktion Breite = f(kohärenzlänge) 18

Weißlichtinterferometer Michelson-Interferometer, flächig beleuchtet Verhalten Ebene Wellen / Parallelstrahlen Interferenz nur für gleiche Wege Punktweiser Abstandsvergleich Bewegung des Objekts/Spiegels Änderung der Bereiche mit Interferenz Anwendung Definierte Verschiebung Beobachtung I=f(t) für jedes Pixel Abtastung der Profiltiefe 19

Interferenz-Mikroskopie Anwendung des Weißlichtinterferometers für mikroskopische Strukturen Mirau-Objektiv ersetzt Objektivlinse des (Auflicht-)Mikroskops 20

Interferenz-Mikroskopie Anwendungen Ebenheitsprüfung Patent (Mirau, 1949) Leichte Verkippung des Spiegels Streifenmuster Gekrümmte Oberfläche Verzerrung des Streifenmusters Anwendung für Metalle, optische Komponenten Profilmessung Definierte Verschiebung entlang optischer Achse Interferenzen je nach Pixelhöhe Genauigkeit <λ/100 21