Knight, Kap.35 Polarisering, generelt:

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Den strålende sola Del 2: Nordlys Foto: Jouni Jussila.
Advertisements

Om å plage en rød fisk..
Innføring i bruk av speilreflekskamera
Lys, syn og farge.
Nordlys Drivhus- effekten Ozonlaget Solvind→
Forelesning 3, Geo 212 Toakset indikatriks Relieff Egenfarge
Vask, stell og bevaring av tekstiler
Elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner
Kap 02, 03 Posisjon – Hastighet – Akselerasjon
Parkabel I dag bruker vi mest UTP-kabel som ersom er uskjermet. Vi bruker mest enkjærnete ledere. Flertrådete ledere brukes derimot i koblingssnorer.
Knight, Kap.23 Refleksjonsloven: qi qr Brytningsindeks, definisjon:
ELEKTRISITET KAPITTEL 11.
Elektrisk ladning / felt
Refleksjon og Refraksjon
Teknikktips av Øyvind Røsland
Kap 09 Rotasjon.
Elektromagnetiske bølger
Medisinske Lasere. Praktisk-teknisk gjennomgang,definisjoner
Gauss lov.
Forelesning 4, Geo 212  Konoskopiske undersøkelser  Bestemmelse av optisk fortegn  Bestemmelse av optisk vinkel  Bestemmelse av lengdehastighet Kjell.
Oppgaver s 11 i kompendiet
Atomenes elektronstruktur
Kapittel 2 Spenning NASA.
Velkommen til dåpskurs!
Magnetfelt.
Kap 13 Periodisk bevegelse
Vektorfelt.
Kap 02 Hastighet / Akselerasjon - Rettlinjet
Kap 15 Mekaniske bølger.
Gauss’ divergensteorem Alternative former Archimedes lov
Kjeglesnitt Parameteriserte kurver Polarkoordinater
MagnetfeltkildeMagnetfeltkilde P. Magnetfeltkilde Magnetfelt generert av en ladning i bevegelse v q r B P Magnefelt B i punkt P generert av ladning q.
Fra kap. 2 - Resultanten til krefter
STRÅLING Er energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler. Kan være synlig (lys) og usynlig (radiofrekvens) energi.
Kap 03 Hastighet / Akselerasjon - 2 & 3 dim
Roboter og matematikk!.
Systemstabilitet Innledning
Formelmagi 33-1 Begrep/fysisk størrelse
Formelmagi 34-1 (34.2) Spenning indusert ved bevegelse (motional emf)
Formelmagi 35-1 (35.3) Forskyvingsstrøm (displacement current)
Elektromagnetisme: Første del av
Superposisjon av to bølger (framgående og reflektert) langs en x-akse.
i:SEE Conceptual Learning DA
Arkitektur vår 2012 Av Anne Marie Høghaug-Western
Kraften F1 kan erstattes av F1x = F1 cos a og F1y= F1 sin a
s = F/A INDRE KREFTER - SPENNING Stav i likevekt F F
Seilbåt.
Vekselstrøm - spenning
Vekselstrøm - spenning
rπ og gm kalles småsignalparametere
Magnetronen Viktig komponent i radar og mikrobølgjeovn Enkel modell for virkemåten til magnetronen Går ikkje inn på detaljert forklaring av vekselverknaden.
Elektronisk løgndetektor
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 4: Fysikken i astrofysikk, del 1.
Roboter og matematikk!. beregne omkretsen på forskjellige hjul lage en testbane etter oppgitte mål beskrive en sammenheng med hjulenes omkrets, og kjørt.
Stråling mot jorda. Stråling Bevegelse av energi i form av bølger Sola er hovedkilden til den strålingen jorda mottar Lysstråling har særegne elektriske.
Hvilken farge ser vi? Hvitt lys har alle farger En sort flate absorberer alt lys En sort flate reflekterer ikke noe lys.
Litt MR-fysikk Høst 2016 Erik M. Berntsen, MD, PhD
Geometri 3.
Lys og farger Jeg skal lære om: hva lys er hvordan vi kan se farger.
Roboter og matematikk.
Forelesning 11: Dannelsen av solsystemet
Andre ordens system og vibrasjoner
Høresansen Høresansen er en av våre viktigste sanser.
Elektrisitet og magnetisme
Kapittel 1: Lys, syn, farge
Høresansen Høresansen er en av våre viktigste sanser.
4. Samling, Realfagkommuner – barnehage Tema: Lys og farger
Regne på bølgelengde, periodetid, frekvens og bølgehastighet Bølger er langsbølger eller tversbølger. Tversbølge (vannbølger, lysbølger) Langsbølge (lydbølger)
Utskrift av presentasjonen:

Knight, Kap.35 Polarisering, generelt: I en elektromagnetisk bølge er en elektrisk feltvektor og en magnetisk feltvektor som svinger. Polariseringen bestemmer hvilken retning den elektriske vektoren svinger. Planpolarisering/lineær polarisering: Feltvektoren svinger i et plan. Utbredelsesretning: Langs positiv x-akse. Den elektriske feltvektoren svinger langs z-aksen i x-z planet. Eksempel: Radiobølger fra dipol eller piskantenner. Lysbølger etter å ha passert en polarisator.

En polarisator slipper gjennom den komponenten som har Lys. Vanlig lys er upolarisert. Feltvektoren kan da svinge i alle retninger i et plan som er vinkelrett på lysstrålen. En polarisator slipper gjennom den komponenten som har retning langs polarisatorens akse. Polarisatorakse I tegningen kommer lyset med retning ut av arket (mot deg). Den røde komponenten av feltvektoren slipper igjennom polarisatoren, den grønne gjør det ikke. POLARISATOR lys Polarisatorakse Animasjon: Virkning av en polarisator her Før polarisator Etter polarisator

Det skjer en delvis polarisering når lys blir reflektert (snø, vann) Størst horisontalkomponent lys Reflekterende flate Animasjon: Virkning av polarisator her Sirkulær polarisering. w Desom bølgens frekvens er f, vil feltvektoren rotere med vinkelhastighet w = 2 p f. Animasjon 1 Animasjon 2