Polarisation de la lumière


DICHROÏSME

  • Écrit par 
  • Pierre BELLAND
  •  • 654 mots
  •  • 1 média

Différence d'absorption par un cristal de deux vibrations lumineuses polarisées différemment. Si un cristal est éclairé en lumière blanche polarisée rectilignement, sa coloration (due à l'absorption) varie avec l'orientation du polariseur et du cristal. Un tel cristal est dit pléochroïque ; un cristal biaxe présentant trois teintes principales suivant les tr […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/dichroisme/#i_0

HANLE EFFET

  • Écrit par 
  • Bernard CAGNAC
  •  • 421 mots

Phénomène de dépolarisation de la lumière de résonance d'une vapeur atomique, sous l'action d'un faible champ magnétique. Il a été observé et caractérisé par le physicien allemand W. Hanle en 1924.On sait que le phénomène de résonance optique consiste à irradier les atomes d'une vapeur avec la lumière émise par une lampe contenant les mêmes atomes : les atom […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/effet-hanle/#i_0

OPTIQUE CRISTALLINE - Principes physiques

  • Écrit par 
  • Madeleine ROUSSEAU
  •  • 4 962 mots
  •  • 19 médias

Dans le chapitre « Interférences en lumière polarisée »  : […] Les différents états de polarisation seront représentés par des vecteurs de Jones (cf. lumière - Polarisation).Reprenons la lame cristalline de la figure. Éclairée par une onde plane Ωi parallèle aux faces Σ, elle transmet deux ondes planes et parallèles ΩO et Ωe, polarisées rectilignement suivant Ox et O […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/optique-cristalline-principes-physiques/2-interferences-en-lumiere-polarisee/


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Lame biréfringente et interférences

Lame biréfringente et interférences

dessin

Pour donner des interférences, la lame biréfringente L doit être placée entre un polariseur P et un analyseur A. 

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Lame biréfringente et vibrations

Lame biréfringente et vibrations

dessin

P est la vibration transmise par le polariseur. La lame biréfringente laisse passer suivant ses lignes neutres x et y les composantes Dx et Dy, et les déphase de f. L'analyseur transmet les vibrations D1 et D2 parallèles et cohérentes. 

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Vibrations

Vibrations

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Diverses vibrations sortant de la lame L pour diverses valeurs du déphasage f qu'elle introduit entre les vibrations privilégiées Ox et Oy. 

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Éprouvette en Altuglas et biréfringence

Éprouvette en Altuglas et biréfringence

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Une éprouvette en Altuglas E, soumise à des contraintes, devient biréfringente. L'observation des lignes isochromatiques permet de déterminer les points pour lesquels la différence des tensions principales est la même. 

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Cellule de Kerr

Cellule de Kerr

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Cellule de Kerr. Soumis à un champ électrique, le liquide L devient biréfringent. 

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Variation de l'intensité lumineuse en fonction du champ électrique

Variation de l'intensité lumineuse en fonction du champ électrique

graphique

L'intensité lumineuse varie linéairement en fonction du champ électrique au voisinage de la valeur E0

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Objets isotropes transparents

Objets isotropes transparents

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Observation des objets isotropes transparents par interférences en lumière polarisée. 

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Lame biréfringente : observation en lumière convergente

Lame biréfringente : observation en lumière convergente

dessin

Observation en lumière convergente d'une lame biréfringente taillée perpendiculairement à l'axe. On n'a représenté ici que les rayons faisant l'angle d'incidence i avec l'axe optique ZZ' et venant converger au point M ; il faut, en fait, tenir compte de toutes les directions de propagation. 

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Dispersion rotatoire

Dispersion rotatoire

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La dispersion rotatoire est importante : l'angle de rotation ϑ varie fortement avec la longueur d'onde. 

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Prisme de quartz et biréfringence circulaire

Prisme de quartz et biréfringence circulaire

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Un prisme de quartz dédouble un rayon monochromatique incident en deux rayons réfractés monochromatiques et polarisés circulairement en sens inverse. 

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Vibrations rectiligne et circulaires de sens inverse

Vibrations rectiligne et circulaires de sens inverse

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On peut considérer qu'une vibration rectiligne quelconque V = a cos ωt est la résultante de deux vibrations circulaires, d'amplitude a/2, tournant en sens inverse avec la même vitesse angulaire constante ω et avec la même vitesse normale. 

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Vibration rectiligne et direction de polarisation

Vibration rectiligne et direction de polarisation

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Si la vibration OG se propage avec une vitesse normale Clng plus grande que celle Clnd de la vibration OD (ng < nd), la résultante de OG et de OD sera encore une vibration rectiligne V', mais dont la direction sera différente de celle de V. 

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Cuve de sulfure de carbone

Cuve de sulfure de carbone

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Cuve de sulfure de carbone traversée par un champ magnétique. Les rayons lumineux sont parallèles au champ. 

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Sens de rotation et induction magnétique

Sens de rotation et induction magnétique

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La vibration circulaire tourne, en général, dans le même sens que le courant. 

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Lame biréfringente et interférences

Lame biréfringente et interférences
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Lame biréfringente et vibrations

Lame biréfringente et vibrations
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Vibrations

Vibrations
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Éprouvette en Altuglas et biréfringence

Éprouvette en Altuglas et biréfringence
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Cellule de Kerr

Cellule de Kerr
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Variation de l'intensité lumineuse en fonction du champ électrique

Variation de l'intensité lumineuse en fonction du champ électrique
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Objets isotropes transparents

Objets isotropes transparents
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Lame biréfringente : observation en lumière convergente

Lame biréfringente : observation en lumière convergente
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Dispersion rotatoire

Dispersion rotatoire
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Prisme de quartz et biréfringence circulaire

Prisme de quartz et biréfringence circulaire
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Vibrations rectiligne et circulaires de sens inverse

Vibrations rectiligne et circulaires de sens inverse
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Vibration rectiligne et direction de polarisation

Vibration rectiligne et direction de polarisation
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Cuve de sulfure de carbone

Cuve de sulfure de carbone
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Sens de rotation et induction magnétique

Sens de rotation et induction magnétique
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