के केर प्रभाव पड़ता है । कृत्रिम ऑप्टिकल anisotropy

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2018-11-04 12:40:25

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केर प्रभाव का एक संयोजन है, तीन घटनाएं. इसके अलावा, पहली और तीसरी घटना 1875 में खोला गया था, जॉर्ज. केर. इस तथाकथित इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल प्रभाव पड़ता है । 1876 में इस वैज्ञानिक खोज की magneto-ऑप्टिकल प्रभाव पड़ता है । परिणाम से पता चला था जो इस आशय के समान था इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल. वह व्यवहार में मजबूत ऑप्टिकल क्षेत्रों में लगभग एक ही है । यह कहा जाता था ऑप्टिकल.

वर्गीकरण

केर प्रभाव दो प्रकार में विभाजित है:

<उल>
  • चुंबक ऑप्टिकल;
  • ऑप्टिकल.
  • चलो विचार में इन में से प्रत्येक में अधिक विस्तार से है । <आइएमजी alt="केर प्रभाव" height="200" src="/images/2018-Mar/21/eebaefd38b72d5a9c33a0e14fec5c525/1.jpg" चौड़ाई="498" />

    इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल प्रभाव

    किसी भी isotropic (गैस, तरल या कांच) ऑप्टिकल माध्यम, जो पहले रखा गया के क्षेत्र में बिजली के क्षेत्र में बदल जाता है एक anisotropic मध्यम रखने के गुण एक uniaxial क्रिस्टल. यह आवश्यक है पर विचार करने के लिए सुविधाएँ. अक्ष के प्रकाशिकी के इस तरह के एक क्रिस्टल में एक अनुदैर्ध्य दिशा में है । दूसरे शब्दों में, यह है के साथ स्थित बिजली के क्षेत्र है ।

    का पता लगाने के लिए केर प्रभाव है, यह आवश्यक है पारित करने के लिए एक polarizer के माध्यम से (उदाहरण के लिए, यह हो सकता है चश्मे निकोलस) की एक धारा के रंग का प्रकाश है । फिर इसे भेजने के लिए क्षेत्र के एक विमान संधारित्र के साथ भरा एक isotropic पदार्थ.

    इस समारोह का polarizer है परिवर्तित करने के लिए स्वाभाविक रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश की एक किरण है, लेकिन में एक रेखीय तरीके से.

    क्या होता है अगर आप को बदलने की स्थिति में है? अगर संधारित्र से जुड़ा है करने के लिए एक वोल्टेज के साथ, क्रमशः, के ध्रुवीकरण के प्रकाश बीम एक ही रहता है, और चमकदार प्रवाह में तनु है दूसरा प्रिज्म, निकोलस. एक मूल्य है और तत्वों की व्यवस्था. चश्मे निकोलस पर तैनात करने के लिए सही कोण है कि, पहली बार, वे सीधा कर रहे हैं एक दूसरे के लिए. यह खाते में अपवर्तक सूचकांक है.

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    इस प्रदान करता है, के चरण के अंतर के oscillatory गति की लहरें, दोनों साधारण और असाधारण. इसलिए, कुल (परिणामी) प्रकाश के प्रवाह आंशिक रूप से के माध्यम से गुजरता विश्लेषक उपकरण है । वह हो जाता है polarized, अण्डाकार है.

    क्या होगा अगर के बीच अंतरिक्ष में आसन्न के विश्लेषक डिवाइस और स्थापित केर सेल जगह है कम्पेसाटर? यह भी संभव है को प्राप्त करने के लिए प्रभाव की पूर्ण अदायगी के प्रकाश प्रवाह की कार्रवाई के विश्लेषक. इस तथ्य के कारण है कि कम्पेसाटर धर्मान्तरित एक अण्डाकार प्रकाश ध्रुवीकरण में रैखिक ध्रुवीकरण की लहर है । क्या है कृत्रिम ऑप्टिकल anisotropy? इस आगे चर्चा करेंगे.

    का स्पष्टीकरण इस संपत्ति

    यह पहली बार था की पेशकश की 1910 में, Langevin, और फिर 1918 में, बॉर्न. इस शोध निर्भर नहीं है एक दूसरे से. उनकी राय है कि उनके प्रयासों को बिजली के क्षेत्र में की कोशिश करता है को तैनात करने के लिए छोटे अणुओं के पदार्थों के लिए इसलिए अपने अंक की दिशा में (बिजली और द्विध्रुवीय) उन्मुख थे की दिशा के साथ बिजली के क्षेत्र ई. में इसके अलावा, जा रहा है के भीतर एक बिजली के क्षेत्र, अणुओं न केवल ले जाता है इसकी दिशा है, लेकिन वे एक ही समय में, वहाँ अतिरिक्त रहे हैं द्विध्रुवीय पल है । तो, उदाहरण के लिए, गैस के अणुओं के अभाव में इस तरह के एक बिजली के क्षेत्र में वे कर रहे हैं नहीं है ।

    यह कैसे प्रभावित करता है अपवर्तक सूचकांक है?<आइएमजी alt="अपवर्तनांक" ऊंचाई="500" src="/images/2018-Mar/21/eebaefd38b72d5a9c33a0e14fec5c525/3.jpg" चौड़ाई="516" />

    एक परिणाम के रूप में, का गठन विभिन्न निर्देशित (दिशा के साथ और भर में) की धाराओं प्रकाश किरणों से.

    यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तापमान में वृद्धि के साथ बदलने की प्रक्रिया की दिशा, धीमा के रूप में मैं निदान किया गया था के साथ प्रभाव को रोकने के थर्मल गति पर उन्मुखीकरण के अणुओं और परमाणुओं.

    इसलिए, लगातार मूल्यों को मापने के लिए इस्तेमाल किया चर के साथ, आप सेट कर सकते हैं ellipsoidal ध्रुवीकरण प्रकाशिकी. भी यह अनुमति देता है की पहचान करने के लिए संरचनात्मक घटकों के इन अणु और परमाणु कणों.

    इसके अलावा, केर प्रभाव अभी भी पर निर्भर अन्य संकेतकों. पहला और सबसे महत्वपूर्ण है, गति के पुनरभिविन्यास की आणविक और परमाणु कणों. यह ज्ञात है कि इस दर के कम आणविक वजन में तरल पदार्थ की एक पर्याप्त बड़ी संख्यात्मक मूल्य है । है कि क्या द्विघात इलेक्ट्रो ऑप्टिक प्रभाव पड़ता है ।

    चुंबक ऑप्टिकल प्रभाव

    Magneto-ऑप्टिकल प्रभाव के बुनियादी गुणों के magnitooptika. दूसरे शब्दों में, यह दर्शाता है परिणाम के लिए कार्रवाई की एक चुम्बकीय मध्यम गुणों पर एक प्रकाश की किरण की डिग्री के रूप में इसकी तीव्रता और क्षमता के लिए ध्रुवीकरण है । प्रकाश परिलक्षित होना चाहिए से पूरी सतह के माध्यम से । <आइएमजी alt="द्विघात इलेक्ट्रो ऑप्टिक प्रभाव" ऊंचाई="399" src="/images/2018-Mar/21/eebaefd38b72d5a9c33a0e14fec5c525/4.jpg" चौड़ाई="600" />

    इस प्रभाव को वर्णित किया गया है द्वारा केर 1876 में प्रयोग में का उपयोग कर परिलक्षित प्रकाश से एक पॉलिश सतह चुंबक के.

    इसके बारे में क्या है? यह इस तथ्य में निहित है कि परिवर्तन ploskokletochnom polarized प्रकाश की किरण की सतह से ferromagnetic सामग्री पहले से चुम्बकीय, फूट डालना है, लेकिन के रूप में एक दीर्घवृत्त की है.

    क्या हो रहा है? एक ही समय में, उच्चतम अक्षीय घटकpolarized दीर्घवृत्त से भटक विमान के ध्रुवीकरण की घटना बीम प्रकाश की किरण एक खास कोण पर.

    इस के मूल्य की खोज और अपने आवेदन

    वास्तव में, यह तीसरे द्वारा खोला केर magneto-ऑप्टिकल प्रभाव के साथ पूरा में उपयोग के लिए अनुसंधान और अध्ययन के इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं के लिए धातु और मिश्र धातु है, जो ferromagnetically गुण है । इन पदार्थों में सक्षम हैं आकर्षित करने के लिए वस्तुओं की एक निश्चित संरचना है । सीधे शब्दों में कहें, यह एक सरल चुंबक है । भी इस्तेमाल किया जा सकता का निर्धारण करने के लिए आधार (या डोमेन) के ferromagnetic सामग्री और घटकों का सबसे सतही परत के पॉलिश धातु.

    परिभाषित करता है के बीच के रिश्ते की भयावहता केर प्रभाव और मौलिक गुण विशेषताएँ कि ऑप्टिकल प्रणाली है, जो थे के साथ निकट संपर्क में आसन्न सतह के चुंबकीय परीक्षण मध्यम. तो, उदाहरण के लिए, मूल्य में वृद्धि के संभावित प्रभाव पर लागू जब ऊपरी ढांकता हुआ परत. इसके अलावा, हम भी कर सकते हैं को प्राप्त करने और बनाने के एक और अधिक स्पष्ट तस्वीर के अध्ययन है । <आइएमजी alt="कानून केर" ऊंचाई="134" src="/images/2018-Mar/21/eebaefd38b72d5a9c33a0e14fec5c525/5.jpg" चौड़ाई="600" />

    कानून

    कानून केर के रूप में इस प्रकार है:

    N और शून्य से; nO = B&लैम्ब्डा;02,

    जहाँ:

    &लैम्ब्डा;0 — लंबाई निर्वात में प्रकाश की लहर ;

    B — केर निरंतर पर निर्भर करता है, प्रकृति की बात है, तरंग दैर्ध्य और लैम्ब्डा;0 और तापमान.

    के लिए सबसे पदार्थ B > 0.

    का आधार क्या है कृत्रिम ऑप्टिकल anisotropy की है?

    Birefringence प्राकृतिक हो सकता है में anisotropic मीडिया. वहाँ रहे हैं, तथापि, विभिन्न तरीकों इसकी प्राप्ति के.

    ऑप्टिकली isotropic पदार्थ बन जाता है, ऑप्टिकली anisotropic जब वे मान्य हैं:

    <उल>
  • एकतरफा संपीड़न या तनाव (के क्रिस्टल घन प्रणाली, कांच, आदि);
  • बिजली के क्षेत्र (केर प्रभाव, तरल, अनाकार शरीर, गैस);
  • चुंबकीय क्षेत्र (तरल ग्लास, colloid).
  • इन मामलों में, सामग्री हो जाता है uniaxial क्रिस्टल, ऑप्टिकल अक्ष के लिए शुरू होता है मैच के विरूपण, बिजली या चुंबकीय क्षेत्र है ।


    Article in other languages:

    AR: https://tostpost.com/ar/education/9171-the-kerr-effect-artificial-optical-anisotropy.html

    BE: https://tostpost.com/be/adukacyya/16412-efekt-kera-shtuchnaya-aptychnaya-an-zatrap.html

    DE: https://tostpost.com/de/bildung/16418-die-wirkung-der-kerr-l-sung-k-nstliche-optische-anisotropie.html

    En: https://tostpost.com/education/18242-the-kerr-effect-artificial-optical-anisotropy.html

    ES: https://tostpost.com/es/la-educaci-n/16425-el-efecto-de-kerr-artificial-de-la-anisotrop-a-ptica.html

    JA: https://tostpost.com/ja/education/9175-the-kerr-effect-artificial-optical-anisotropy.html

    KK: https://tostpost.com/kk/b-l-m/16413-zhary-ty-osarlanyp-synuy-zhasandy-optikaly-anizotropiya.html

    PL: https://tostpost.com/pl/edukacja/16386-efekt-kerra-sztuczna-anizotropia-optyczna.html

    PT: https://tostpost.com/pt/educa-o/16392-o-efeito-kerr-artificial-anisotropia-ptica.html

    TR: https://tostpost.com/tr/e-itim/16418-etkisi-kerr-suni-optik-anizotropi.html

    UK: https://tostpost.com/uk/osv-ta/16407-efekt-kerra-shtuchna-optichna-an-zotrop-ya.html

    ZH: https://tostpost.com/zh/education/9990-the-kerr-effect-artificial-optical-anisotropy.html






    Alin Trodden - लेख के लेखक, संपादक
    "हाय, मैं कर रहा हूँ Alin दलित. मैं ग्रंथ लिखता हूं, किताबें पढ़ता हूं, और छापों की तलाश करता हूं । और मैं आपको इसके बारे में बताने में बुरा नहीं हूं । मैं दिलचस्प परियोजनाओं में भाग लेने के लिए हमेशा खुश हूं."

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