|
||||||||
|
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Ефект Госа-ХенхенаХВИЛЕВОДНА ОПТИКА
Розділ 1. ПОВНЕ ВНУТРІШНЄ ВІДБИТТЯ СВІТЛА ЛЕКЦІЯ 1 Відбиття світла на границі двох середовищ. Особливості відбиття та заломлення світла на границі двох прозорих діелектриків лежать в основі формування мод в оптичних хвилеводах різної геометрії (планарних, канальних, круглих). Розглянемо відомий випадок, коли оптичне випромінювання розповсюджується на межі двох оптичних середовищ із показниками заломлення
Рис. 1 Відбиття та заломлення світла на границі двох прозорих діелектриків.
Реальні оптичні хвилі в будь-якому середовищі не є плоскими. Плоска хвиля - це хвиля ТЕМ, в якій вектори поля електричного Е та магнітного Н ортогональні між собою і лежать в площині, ортогональній до напрямку хвилевого вектора. Таку хвилю називають однорідною і плоскою. Фізична суть однорідності ТЕМ хвилі означає рівність амплітуди електричного та магнітного полів в будь якій точці площини, ортогональної до напрямку розповсюдження. Іншими словами, амплітуда поля (як електричного так і магнітного) “розмазана” рівномірно від точки спостереження на нескінченність в будь-якому напрямку (Рис.2).
Рис.2. Вектори поля, хвилевий вектор та вектор Пойнтінга ТЕМ хвилі. Під фізичною ознакою - плоска хвиля – мають на увазі той факт, що фазовий фронт такої хвилі представляє собою нескінченну площину з фіксованим станом коливання (амплітудою) електричного або магнітного поля хвилі. Ця площина рухається в напрямку хвилевого вектора з фазовою швидкістю, що обумовлюється показником заломлення середовища на частоті хвилі. В природі ТЕМ хвиль в чистому вигляді не існує. Найбільш близькою за параметрами до ТЕМ хвилі являється хвиля, що розповсюджується в нескінченному середовищі і реєструється на великій відстані від точкового джерела випромінювання. Реальні оптичні хвилі (і будь які інші електромагнітні хвилі)- неоднорідні плоскі хвилі – або їх ще називають поперечно-згасаючими хвилями. В такій хвилі плоский фазовий фронт розповсюджуються в напрямку хвилевого вектора b, а в ортогональному напрямку амплітуда хвилі спадає по певному закону.
Рис.3. Неоднорідна плоска хвиля.
Найбільш поширеними в оптиці є пучки з гаусовим законом зміни амплітуди полів в апертурі випромінювання. Суттєво, що будь-який неоднорідний розподіл амплітуди випромінювання в площині, ортогональній до хвилевого вектора, автоматично призводить до появи компонент полів вздовж хвилевого вектора. Тому для опису реальних явищ, що мають місце на границі двох оптичних середовищ вводять поняття неоднорідних плоских ТЕ або ТМ хвиль. Якщо в рівняннях Максвелла за вихідне взяти поле Е, що паралельне границі, то магнітне поле в поперечно згасаючій оптичній хвилі буде мати складову вздовж хвилевого вектора. Такий розподіл компонент полів характерний для ТЕ хвилі. Аналогічно, якщо в рівняннях Максвелла за вихідне взяти поле Н, що паралельне границі, то електричне поле в поперечно згасаючій оптичній хвилі буде мати складову вздовж хвилевого вектора. Це по означенню ТМ хвиля. Так введені в хвилеводній оптиці неоднорідні плоскі хвилі відповідають френелівським S(TM) та Р(ТЕ) компонентам оптичного випромінювання. На такі S та Р компоненти завжди можна розкласти довільне оптичне (з довільною поляризацією) випромінювання, що падає на границю. Чому за вихідне поле беремо поля, що паралельні границі? Да тому, що ми прив’язуємося до тих відомих явищ, що мають місце на границі, з електромагнітним випромінюванням, а саме до граничних умов, які полягають в тому, що всі тангенціальні (тобто, пов’язані компоненти, складові електричні та магнітні всіх полів (падаючих, відбитих, та тих, що пройшли) неперервні при перетині границі X = 0. Далі, оскільки ми розглядаємо випадок (так завжди буде) коли падаюче поле немає ніякої залежності вздовж координати Y, то як відбите, так і поле у другому середовищі також не буде мати залежності від Y, а вздовж Z залежність буде скрізь однакова. Це дуже суттєвий момент з якого відразу випливають закони відбиття та заломлення (закон Снелліуса). Запишемо складові хвилевого вектора для падаючої, відбитої та хвилі, що пройшла. Падаюча оптична хвиля
Визначимо k1 = n1k, k2 = n2 k, де
Відбита оптична хвиля розповсюджується в тому ж середовищі, що й падаюча, тому квадрат хвилевого вектора тут буде такий само, що і для падаючої хвилі:
Оптична хвиля, що пройшла. Для оптичної хвилі, що пройшла в області 2 хвилевий вектор відповідає умові:
З умови того, що залежність від Z падаючої, та хвилі, що пройшла мають бути однаковими випливає фундаментальний закон геометричної оптики
Якщо Для всіх кутів падіння
Вираз (1) визначає коефіцієнт відбиття для оптичного випромінювання, що поляризовано перпендикулярно площині падіння. Це площина, що утворюється нормаллю та хвилевим вектором падаючого світла. Для коефіцієнта проходження
Аналогічно для ТМ хвиль коефіцієнти відбиття та проходження визначаються виразами:
Дуже важливий випадок має місце для ТМ хвиль, коли
Очевидно, що при При Наприклад, при відбитті світла від звичайного скла залежності коефіцієнтів відбиття
Рис.4. Залежність коефіцієнтів відбиття Для випадку, зображеному на рисунку, кут падіння j = 90-q1 відраховується від нормалі. Коефіцієнт відбиття У хвилеводній оптиці оптична густина Таким чином, при розповсюдженні світла у середовищах без втрат, а також для випадку реальності кутів Лекція №2 Повне внутрішнє відбиття. Розглянемо більш ретельно випадок повного внутрішнього відбиття. Цей випадок реалізується при умові З закону Снелліуса випливає, що при де q1с-критичний кут повного внутрішнього відбиття. Очевидно, що при Що буде з відбитим випромінюванням коли ми будемо зменшувати кут
Починаючи з Таким чином, при всіх кутах
Отже, починаючи з Розглянемо повне внутрішнє відбиття ТЕ хвиль. У виразі для коефіцієнта відбиття уявним може бути лише кут q2.
Виразимо таким чином З фізичних міркувань (це буде очевидно нижче) беремо знак “+”в виразі для кута
Таким чином коефіцієнт відбиття, як комплексне число, має форму
В такій формі коефіцієнт відбиття має вигляд:
Якщо ми позначимо, Отже остаточно одержимо:
Аналогічно одержимо фазовий кут для ТМ хвилі:
Вирази для фазових кутів можна записати у більш зручному вигляді:
Залежність фазового кута je/2,jm/2
q1 Рис 5. Залежність фазового кута jе//2 для ТЕ (точки) та jm/2 ТМ(суцільна лінія) від кута падіння при повному внутрішньому відбитті від границі: скло-повітря. Кожна крива на рис.5 починається з критичного кута, що визначається показником заломлення З’ясуємо тепер як змінюється електричне поле в другому середовищі. І чи взагалі існує поле у другому середовищі? В середовищі з показником заломлення
Підставимо в вираз для поля компоненти хвилевого вектора:
Визначимо тепер дуже важливий в хвилеводній оптиці параметр- глибину Хе, на якій амплітуда оптичної хвилі в другому середовищі зменшується в
Умова спадання амплітуди поля у Таким чином, ми отримали важливий в хвилеводній оптиці параметр:
Зробимо числову оцінку глибини проникнення світла при повному внутрішньому відбитті на межі скло-повітря. Для цього випадку
~ . Отже при ковзному падінні амплітуда хвилі дуже швидко зменшується із збільшенням відстані , а фаза майже реверсується. Саме цей випадок найбільш важливий для хвилеводної оптики. Нульова ведуча оптична мода (покажемо це пізніше) найбільш ковзна, вона під час розповсюдження по хвилеводу найменше число разів відбивається від його границь.
Рис.6.Розподіл поля та фазові фронти по обох сторонах від границі при повному внутрішньому відбитті. Таким чином, відбита оптична хвиля має таку ж амплітуду, що й падаюча, але зсунута по відношенню до неї на кути та відповідно. В області перетину пучків падаючої та відбитої хвиль внаслідок інтерференції полів з поперечною компонентою хвилевого вектора утворюється стояча хвиля, що змінюється по закону cos(k1х+jе/2). В області хвилевий вектор має реальну z- ву компоненту , та уявну х-ву складову . Таким чином, внаслідок повного внутрішнього відбиття неоднорідна плоска хвиля розповсюджується в напрямку осі Z з плоским фронтом, поперечним до напрямку розповсюдження, а її поле спадає експоненційно в поперечному напрямку до границі розподілу з постійною згасання . Така поперечно згасаюча хвиля має реальну складову вектора Пойнтінга тільки в напрямку вісі Z. Тобто хвилева оптична потужність розповсюджується тільки в напрямку осі Z. В додатньому напрямку вісі Х утворюється стояча оптична хвиля, а в від’ємному напрямку маємо згасаюче оптичне поле, яке по суті є ближнім полем.
Лекція №3 Ефект Госа-Хенхена. Оскільки існує деяка відстань занурення хвилі Розглянемо ще одну особливість повного внутрішнього відбиття неоднорідного плоского пучка оптичного випромінювання. Для цього нам необхідно взяти падаючий на границю пучок світла близьким до реального, тобто пучок в якому
Рис.7.Зміщення пучка, утвореного суперпозицією двох однорідних плоских хвиль при повному внутрішньому відбитті. Будь-який інший розподіл амплітуди поперечно обмеженого оптичного пучка, що розповсюджується в напрямку Розглянемо тепер, яким чином відбувається повне внутрішнє відбиття найпростішої суперпозиції двох однорідних плоских хвиль на границі
Їх лінії нульового поля, для яких Еr1 = - Er2, випливає з виразу:
де
Для лінії нульового поля падаючої суперпозиції, що проходить через маємо
Позначаючи складову хвилевого вектора, паралельну границі (сталу розповсюдження), через
Для узагальнення цього результату для довільного оптичного пучка, що утворюється зв’язкою майже паралельних оптичних променів, перейдемо до границі
для зміщення оптичного пучка при повному внутрішньому відбитті. Оцінюючи цей вираз для ТЕ хвиль (Н-хвиль) з відповідним кутом
Аналогічний зсув для ТМ хвиль (Е-хвиль) з фазовим кутом
Це явище відоме як зміщення Госа-Хенхена. На границі повного внутрішнього відбиття стала поперечного згасання
Рис.8 Фіктивний відбивач,.що відстоїть на відстань Для ТЕ хвиль ця відстань, як було показано вище, визначається співвідношенням:
Для ТМ хвиль відстань, на якій поперечне поле спадає в е разів від його величини на границі визначається виразом:
Біля критичного значення кута повного внутрішнього відбиття маємо
Поиск по сайту: |
|||||||
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.329 сек.) |