Subversion Repositories svnkaklik

Rev

Rev 784 | Rev 964 | Go to most recent revision | Only display areas with differences | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log

Rev 784 Rev 957
1
\documentclass[12pt,notitlepage,fleqn]{article}
1
\documentclass[12pt,notitlepage,fleqn]{article}
2
 
2
 
3
\usepackage[czech]{babel}
3
\usepackage[czech]{babel}
4
\usepackage[pdftex]{graphicx}
4
\usepackage[pdftex]{graphicx}
5
\usepackage{fancyhdr,multicol} %nastavení češtiny, fancy, grafiky, sloupce
5
\usepackage{fancyhdr,multicol} %nastavení češtiny, fancy, grafiky, sloupce
6
\usepackage[utf8]{inputenc} %vstupni soubory v kodovani UTF-8
6
\usepackage[utf8]{inputenc} %vstupni soubory v kodovani UTF-8
7
\usepackage[a4paper,text={17cm,25cm},centering]{geometry} %nastavení okrajů
7
\usepackage[a4paper,text={17cm,25cm},centering]{geometry} %nastavení okrajů
8
\usepackage{rotating}
8
\usepackage{rotating}
9
 
9
 
10
% Here it is: the code that adjusts justification and spacing around caption.
10
% Here it is: the code that adjusts justification and spacing around caption.
11
\makeatletter
11
\makeatletter
12
% http://www.texnik.de/floats/caption.phtml
12
% http://www.texnik.de/floats/caption.phtml
13
% This does spacing around caption.
13
% This does spacing around caption.
14
\setlength{\abovecaptionskip}{2pt}   % 0.5cm as an example
14
\setlength{\abovecaptionskip}{2pt}   % 0.5cm as an example
15
\setlength{\belowcaptionskip}{2pt}   % 0.5cm as an example
15
\setlength{\belowcaptionskip}{2pt}   % 0.5cm as an example
16
% This does justification (left) of caption.
16
% This does justification (left) of caption.
17
\long\def\@makecaption#1#2{%
17
\long\def\@makecaption#1#2{%
18
\vskip\abovecaptionskip
18
\vskip\abovecaptionskip
19
\sbox\@tempboxa{#1: #2}%
19
\sbox\@tempboxa{#1: #2}%
20
\ifdim \wd\@tempboxa >\hsize
20
\ifdim \wd\@tempboxa >\hsize
21
#1: #2\par
21
#1: #2\par
22
\else
22
\else
23
\global \@minipagefalse
23
\global \@minipagefalse
24
\hb@xt@\hsize{\box\@tempboxa\hfil}%
24
\hb@xt@\hsize{\box\@tempboxa\hfil}%
25
\fi
25
\fi
26
\vskip\belowcaptionskip}
26
\vskip\belowcaptionskip}
27
\makeatother
27
\makeatother
28
 
28
 
29
 
29
 
30
\begin{document}
30
\begin{document}
31
 
31
 
32
\pagestyle{empty} %nastavení stylu stránky
32
\pagestyle{empty} %nastavení stylu stránky
33
\def\tablename{\textbf {Tabulka}}
33
\def\tablename{\textbf {Tabulka}}
34
 
34
 
35
\begin {table}[tbp]
35
\begin {table}[tbp]
36
\begin {center}
36
\begin {center}
37
\begin{tabular}{|l|l|}
37
\begin{tabular}{|l|l|}
38
\hline
38
\hline
39
\multicolumn{ 2}{|c|}{\Large \bfseries FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE \huge\strut} \\ \hline
39
\multicolumn{ 2}{|c|}{\Large \bfseries FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE \huge\strut} \\ \hline
40
\textbf{Datum měření:} {1.4.2011} & \textbf{Jméno:} {Jakub Kákona} \\ \hline
40
\textbf{Datum měření:} {1.4.2011} & \textbf{Jméno:} {Jakub Kákona} \\ \hline
41
\textbf{Pracovní skupina:} {4} & \textbf{Ročník a kroužek:} {Pa 9:30} \\ \hline
41
\textbf{Pracovní skupina:} {4} & \textbf{Ročník a kroužek:} {Pa 9:30} \\ \hline
42
\textbf{Spolupracovníci:} {Jana Navrátilová} & \textbf{Hodnocení:}  \\ \hline 
42
\textbf{Spolupracovníci:} {Jana Navrátilová} & \textbf{Hodnocení:}  \\ \hline 
43
\end{tabular}
43
\end{tabular}
44
\end {center}
44
\end {center}
45
\end {table}
45
\end {table}
46
 
46
 
47
\begin{center} \Large{Měření s polarizovaným světlem} \end{center}
47
\begin{center} \Large{Měření s polarizovaným světlem} \end{center}
48
 
48
 
49
\begin{abstract}
49
\begin{abstract}
50
V této úloze ověříme polarizaci světla odrazem, dále ověříme Malusův zákon pro polarizované světlo procházející polarizátorem. Potom prozkoumáme interferenci dvojlomných materiálů a na konec změříme otočení směru polarizace při průchodu křemenným krystalem.  
50
V této úloze ověříme polarizaci světla odrazem, dále ověříme Malusův zákon pro polarizované světlo procházející polarizátorem. Potom prozkoumáme interferenci dvojlomných materiálů a na konec změříme otočení směru polarizace při průchodu křemenným krystalem.  
51
\end{abstract}
51
\end{abstract}
52
 
52
 
53
\section{Úvod}
53
\section{Úvod}
54
\subsection{Zadání}
54
\subsection{Zadání}
55
\begin{enumerate}
55
\begin{enumerate}
56
\item Při polarizaci bílého světla odrazem na černé skleněné desce proměřte závislost stupně polarizace na sklonu desky a určete optimální hodnotu Brewsterova úhlu a znázorněte graficky Uspořádání A.
56
\item Při polarizaci bílého světla odrazem na černé skleněné desce proměřte závislost stupně polarizace na sklonu desky a určete optimální hodnotu Brewsterova úhlu a znázorněte graficky Uspořádání A.
57
\item Černou otočnou desku nahraďte polarizačním filtrem a proměřte závislost intenzity polarizovaného světla na úhlu otočení analyzátoru (Malusův zákon). Uspořádání B. Výsledek srovnejte s teoretickou předpovědí - vztah (2) - a znázorněte graficky.
57
\item Černou otočnou desku nahraďte polarizačním filtrem a proměřte závislost intenzity polarizovaného světla na úhlu otočení analyzátoru (Malusův zákon). Uspořádání B. Výsledek srovnejte s teoretickou předpovědí - vztah (2) - a znázorněte graficky.
58
\item Na optické lavici osazené podle Uspořádání C prozkoumejte vliv čtyř celofánových dvojlomných filtrů, způsobujících interferenci. Vyzkoušejte vliv otáčení polarizátoru, analyzátoru a vliv otáčení dvojlomného filtru mezi zkříženými i rovnoběžnými polarizátory v bílém světle. Zjišťujte přímohledným spektroskopem, které vlnové délky z bílého světla se interferencí ruší a jaký to má vliv na barvu zorného pole, pozorovaného pouhým okem. Výsledky pozorování popište.
58
\item Na optické lavici osazené podle Uspořádání C prozkoumejte vliv čtyř celofánových dvojlomných filtrů, způsobujících interferenci. Vyzkoušejte vliv otáčení polarizátoru, analyzátoru a vliv otáčení dvojlomného filtru mezi zkříženými i rovnoběžnými polarizátory v bílém světle. Zjišťujte přímohledným spektroskopem, které vlnové délky z bílého světla se interferencí ruší a jaký to má vliv na barvu zorného pole, pozorovaného pouhým okem. Výsledky pozorování popište.
59
\item Vybrané vzorky (vápenec, křemen, slída, aragonit) krystalů prozkoumejte na polarizačním mikroskopu ve sbíhavém světle bílém a monochromatickém. Výsledky pozorování popište popř. nakreslete.
59
\item Vybrané vzorky (vápenec, křemen, slída, aragonit) krystalů prozkoumejte na polarizačním mikroskopu ve sbíhavém světle bílém a monochromatickém. Výsledky pozorování popište popř. nakreslete.
60
\item Na optické lavici sestavte polostínový polarimetr - Uspořádání D. Ověřte vliv vzájemného pootočení polarizačních filtrů D a L na citlivost měření úhlu natočení analyzátoru. Při optimálně nastavených filtrech D a L změřte měrnou otáčivost křemíku pro 4 spektrální barvy. 
60
\item Na optické lavici sestavte polostínový polarimetr - Uspořádání D. Ověřte vliv vzájemného pootočení polarizačních filtrů D a L na citlivost měření úhlu natočení analyzátoru. Při optimálně nastavených filtrech D a L změřte měrnou otáčivost křemíku pro 4 spektrální barvy. 
61
\end{enumerate}
61
\end{enumerate}
62
 
62
 
63
\section{Experimentální uspořádání a metody}
63
\section{Experimentální uspořádání a metody}
64
 
64
 
65
\subsection{Teoretický úvod}
65
\subsection{Teoretický úvod}
66
 
66
 
67
Stupeň polarizace odraženého světla závisí na úhlu dopadu dopadajícího paprsku. Existuje úhel, kde  polarizace světla nabývá maximální hodnoty tento úhel se nazývá Brewsterův úhel a platí pro něj vztah:
67
Stupeň polarizace odraženého světla závisí na úhlu dopadu dopadajícího paprsku. Existuje úhel, kde  polarizace světla nabývá maximální hodnoty tento úhel se nazývá Brewsterův úhel a platí pro něj vztah:
68
 
68
 
69
\begin{equation}
69
\begin{equation}
70
n = tg \alpha
70
n = tg \alpha
71
\end{equation}
71
\end{equation}
72
 
72
 
73
 
73
 
74
Kde n je index lomu daného materiálu a $\alpha$ je Brewsterův úhel. Světlo můžeme polarizovat i jinak než odrazem. Jiný způsob polarizace je např. dvojlomem.
74
Kde n je index lomu daného materiálu a $\alpha$ je Brewsterův úhel. Světlo můžeme polarizovat i jinak než odrazem. Jiný způsob polarizace je např. dvojlomem.
75
Pokud lineárně polarizované světlo prochází polarizátorem tak pro jeho intenzitu platí:
75
Pokud lineárně polarizované světlo prochází polarizátorem tak pro jeho intenzitu platí:
76
 
76
 
77
 
77
 
78
\begin{equation}
78
\begin{equation}
79
I´ = I cos^2(\phi)
79
I´ = I cos^2(\phi)
80
\end{equation}
80
\end{equation}
81
 
81
 
82
 
82
 
83
Kde I´ je prošlá intenzita a I je původní intenzita, $\phi$ je úhel, který svírají polarizátory.
83
Kde I´ je prošlá intenzita a I je původní intenzita, $\phi$ je úhel, který svírají polarizátory.
84
Tento vztah se nazývá Malusův zákon.
84
Tento vztah se nazývá Malusův zákon.
85
 
85
 
86
Další možností je zpožďovací destička, ta rozdělí paprsek na řádný a mimořádný vzhledem k osám destičky, jelikož se každý šíří jinou rychlostí tak po opuštění destičky, může dojít k interferenci těchto paprsků.
86
Další možností je zpožďovací destička, ta rozdělí paprsek na řádný a mimořádný vzhledem k osám destičky, jelikož se každý šíří jinou rychlostí tak po opuštění destičky, může dojít k interferenci těchto paprsků.
87
Při interferenci ve sbíhavém světle je výsledný interferenční obrazec závislí na tom, zda je pozorovaný krystal jednoosý nebo dvouosý.
87
Při interferenci ve sbíhavém světle je výsledný interferenční obrazec závislí na tom, zda je pozorovaný krystal jednoosý nebo dvouosý.
88
 
88
 
89
Dalším jevem je optická aktivita, to je vlastnost látek stáčet rovinu polarizovaného světla. Míra stáčení polarizovaného světla závisí na vlnové délce.
89
Dalším jevem je optická aktivita, to je vlastnost látek stáčet rovinu polarizovaného světla. Míra stáčení polarizovaného světla závisí na vlnové délce.
90
 
90
 
91
\subsection{Pomůcky}  Optická lavice, otočné černé zrcadlo, polarizační filtr, multimetr, kondenzor, matnice, otočný držák pro dvojlomný vzorek; polarizační mikroskop, čtvrtvlnná destička, zpožďovací destička 565 nm, křemenný klín, celofánový stupňový klín, vzorky dvojlomných látek, světelný zdroj, červený filtr k mikroskopu, ruční přímohledný spektroskop, fotočlánek s mikroampérmetrem, kruhový polarimetr.
91
\subsection{Pomůcky}  Optická lavice, otočné černé zrcadlo, polarizační filtr, multimetr, kondenzor, matnice, otočný držák pro dvojlomný vzorek; polarizační mikroskop, čtvrtvlnná destička, zpožďovací destička 565 nm, křemenný klín, celofánový stupňový klín, vzorky dvojlomných látek, světelný zdroj, červený filtr k mikroskopu, ruční přímohledný spektroskop, fotočlánek s mikroampérmetrem, kruhový polarimetr.
92
 
92
 
93
\section{Výsledky a postup měření}
93
\section{Výsledky a postup měření}
94
 
94
 
95
\subsection{Polarizace odrazem}
95
\subsection{Polarizace odrazem}
96
 
96
 
97
Naměřili jsme intenzitu dopadajícího světla pro úhel natočení od 30$ ^\circ$ do 70$ ^\circ$ pro natočení polarizátoru o 0$ ^\circ$ , 90$ ^\circ$, 45$ ^\circ$ a 45$ ^\circ$ a dopočetli stupeň polarizace dle vzorce (2). Pro Brewsterův úhel jsme získali hodnotu (52,29 $\pm$ 0,04)$ ^\circ$.
97
Naměřili jsme intenzitu dopadajícího světla pro úhel natočení od 30$ ^\circ$ do 70$ ^\circ$ pro natočení polarizátoru o 0$ ^\circ$ , 90$ ^\circ$, 45$ ^\circ$ a 45$ ^\circ$ a dopočetli stupeň polarizace dle vzorce (2). Pro Brewsterův úhel jsme získali hodnotu (52,29 $\pm$ 0,04)$ ^\circ$.
98
 
98
 
99
 
99
 
100
\begin{figure}
100
\begin{figure}
101
\begin{center}
101
\begin{center}
102
\label{brewster}
102
\label{brewster}
103
\includegraphics [width=100mm] {brewsteruv_uhel_aparatura.png} 
103
\includegraphics [width=100mm] {brewsteruv_uhel_aparatura.png} 
104
\caption{Uspořádání experimentu pro měření Brewsterova úhlu. A je optická lavice, G - multimetr, F je Fotočlánek, D je polarizační filtr, E je čtvrtvlnová destička, P je irisová clona, C je otočné zrcadlo, B je zdroj světla a K je matnice} 
104
\caption{Uspořádání experimentu pro měření Brewsterova úhlu. A je optická lavice, G - multimetr, F je Fotočlánek, D je polarizační filtr, E je čtvrtvlnová destička, P je irisová clona, C je otočné zrcadlo, B je zdroj světla a K je matnice} 
105
\end{center}
105
\end{center}
106
\end{figure}
106
\end{figure}
107
 
107
 
108
 
108
 
109
\begin{figure}
109
\begin{figure}
110
\label{amplituda}
110
\label{amplituda}
111
\begin{center}
111
\begin{center}
112
\includegraphics [width=100mm] {polarizace_odraz.png} 
112
\includegraphics [width=100mm] {polarizace_odraz.png} 
113
\end{center}
113
\end{center}
114
\caption{Schéma měření interference rovnoběžného sbíhavého světla, A je optická lavice,G je multimetr, F je Fotočlánek, D je polarizační filtr, E je čtvrtvlnná destička, P je irisová clona, C je otočné zrcadlo, B je zdroj světla a K je matnice, J - přímohledný spektroskop, H - otočný držák pro dvojlomný vzorek} 
114
\caption{Schéma měření interference rovnoběžného sbíhavého světla, A je optická lavice,G je multimetr, F je Fotočlánek, D je polarizační filtr, E je čtvrtvlnná destička, P je irisová clona, C je otočné zrcadlo, B je zdroj světla a K je matnice, J - přímohledný spektroskop, H - otočný držák pro dvojlomný vzorek} 
115
\end{figure}
115
\end{figure}
116
 
116
 
117
 
117
 
118
\begin{table}[htbp]
118
\begin{table}[htbp]
119
\caption{Naměřené a vypočtené hodnoty pro světlo polarizované odrazem}
119
\caption{Naměřené a vypočtené hodnoty pro světlo polarizované odrazem}
120
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
120
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}
121
\hline
121
\hline
122
[$ ^\circ$] & 0$ ^\circ$ U[mV] & 90$ ^\circ$ U[mV] & 45$ ^\circ$ U[mV] & 45$ ^\circ$+/4 U[mV] & P[-] \\ \hline
122
[$ ^\circ$] & 0$ ^\circ$ U[mV] & 90$ ^\circ$ U[mV] & 45$ ^\circ$ U[mV] & 45$ ^\circ$+/4 U[mV] & P[-] \\ \hline
123
30 & 33,1 & 19,3 & 28,4 & 23,9 & 0,27 \\ \hline
123
30 & 33,1 & 19,3 & 28,4 & 23,9 & 0,27 \\ \hline
124
40 & 43,5 & 13,1 & 28,2 & 27,3 & 0,54 \\ \hline
124
40 & 43,5 & 13,1 & 28,2 & 27,3 & 0,54 \\ \hline
125
50 & 56,8 & 3,4 & 34,3 & 32,8 & 0,89 \\ \hline
125
50 & 56,8 & 3,4 & 34,3 & 32,8 & 0,89 \\ \hline
126
55 & 62,5 & 1,1 & 38,4 & 36,4 & 0,97 \\ \hline
126
55 & 62,5 & 1,1 & 38,4 & 36,4 & 0,97 \\ \hline
127
57 & 67,5 & 1,5 & 41,8 & 40,2 & 0,97 \\ \hline
127
57 & 67,5 & 1,5 & 41,8 & 40,2 & 0,97 \\ \hline
128
59 & 70,5 & 3,3 & 45 & 43 & 0,92 \\ \hline
128
59 & 70,5 & 3,3 & 45 & 43 & 0,92 \\ \hline
129
60 & 70,8 & 4,6 & 45,5 & 44,6 & 0,89 \\ \hline
129
60 & 70,8 & 4,6 & 45,5 & 44,6 & 0,89 \\ \hline
130
61 & 75,1 & 6,6 & 49 & 47,2 & 0,85 \\ \hline
130
61 & 75,1 & 6,6 & 49 & 47,2 & 0,85 \\ \hline
131
70 & 95 & 40,6 & 73,5 & 70,8 & 0,40 \\ \hline
131
70 & 95 & 40,6 & 73,5 & 70,8 & 0,40 \\ \hline
132
\end{tabular}
132
\end{tabular}
133
\label{}
133
\label{}
134
\end{table}
134
\end{table}
135
 
135
 
136
 
136
 
137
\subsection{Polarizace - Malusův zákon}
137
\subsection{Polarizace - Malusův zákon}
138
 
138
 
139
Při ověřování Malusova zákona jsme sestavili aparaturu podle \cite{malusuv_zakon} a proměřili závislost intenzity prošlého světla na úhlu natočení polarizátoru a analyzátoru. 
139
Při ověřování Malusova zákona jsme sestavili aparaturu podle \cite{malusuv_zakon} a proměřili závislost intenzity prošlého světla na úhlu natočení polarizátoru a analyzátoru. 
140
   
140
   
141
\begin{figure}
141
\begin{figure}
142
\label{malusuv_zakon}
142
\label{malusuv_zakon}
143
\begin{center}
143
\begin{center}
144
\includegraphics [width=100mm] {polarizace_aparatura.png} 
144
\includegraphics [width=100mm] {polarizace_aparatura.png} 
145
\end{center}
145
\end{center}
146
\caption{Schéma pro měření Malusova zákona A je optická lavice,G je multimetr, F je Fotočlánek, D je polarizační filtr, E je čtvrtvlnová destička, P je irisová clona, C je otočné zrcadlo, B je zdroj světla a K je matnice} 
146
\caption{Schéma pro měření Malusova zákona A je optická lavice,G je multimetr, F je Fotočlánek, D je polarizační filtr, E je čtvrtvlnová destička, P je irisová clona, C je otočné zrcadlo, B je zdroj světla a K je matnice} 
147
\end{figure}
147
\end{figure}
148
 
148
 
149
 
149
 
150
\begin{table}[htbp]
150
\begin{table}[htbp]
151
\caption{Naměřené hodnoty pro skřížené polarizátory}
151
\caption{Naměřené hodnoty pro skřížené polarizátory}
152
\begin{tabular}{|c|c|}
152
\begin{tabular}{|c|c|}
153
\hline
153
\hline
154
[$ ^\circ$] & U[mV] \\ \hline
154
[$ ^\circ$] & U[mV] \\ \hline
155
0 & 105,15 \\ \hline
155
0 & 105,15 \\ \hline
156
10 & 104,21 \\ \hline
156
10 & 104,21 \\ \hline
157
20 & 100,07 \\ \hline
157
20 & 100,07 \\ \hline
158
30 & 92,49 \\ \hline
158
30 & 92,49 \\ \hline
159
40 & 82,81 \\ \hline
159
40 & 82,81 \\ \hline
160
50 & 69,13 \\ \hline
160
50 & 69,13 \\ \hline
161
60 & 51,41 \\ \hline
161
60 & 51,41 \\ \hline
162
70 & 30,61 \\ \hline
162
70 & 30,61 \\ \hline
163
80 & 11,62 \\ \hline
163
80 & 11,62 \\ \hline
164
90 & 2,55 \\ \hline
164
90 & 2,55 \\ \hline
165
\end{tabular}
165
\end{tabular}
166
\label{}
166
\label{}
167
\end{table}
167
\end{table}
168
 
168
 
169
\begin{figure}
169
\begin{figure}
170
\label{malusuv_zakon}
170
\label{malusuv_zakon}
171
\begin{center}
171
\begin{center}
172
\includegraphics [width=100mm] {malusuv_zakon.png} 
172
\includegraphics [width=100mm] {malusuv_zakon.png} 
173
\end{center}
173
\end{center}
174
\caption{Graf závislosti intenzity světla na úhlu natočení polarizátoru spolu s předpokládaným průběhem křivky} 
174
\caption{Graf závislosti intenzity světla na úhlu natočení polarizátoru spolu s předpokládaným průběhem křivky} 
175
\end{figure}
175
\end{figure}
176
 
176
 
177
 
177
 
178
\subsection{Intereference Polarizovaného světla}
178
\subsection{Intereference Polarizovaného světla}
179
 
179
 
180
Při měření interference rovnoběžného polarizovaného světla sestavíme aparaturu podle obrázku 3. Přímohledný  spektroskop má v sobě vlastní stupnici, ze které můžeme odečítat vlnovou délku.
180
Při měření interference rovnoběžného polarizovaného světla sestavíme aparaturu podle obrázku 3. Přímohledný  spektroskop má v sobě vlastní stupnici, ze které můžeme odečítat vlnovou délku.
181
 
181
 
182
\begin{figure}
182
\begin{figure}
183
\label{amplituda}
183
\label{amplituda}
184
\begin{center}
184
\begin{center}
185
\includegraphics [width=100mm] {polarizacni_interference.png} 
185
\includegraphics [width=100mm] {polarizacni_interference.png} 
186
\end{center}
186
\end{center}
187
\caption{Schéma měření interference rovnoběžného sbíhavého světla, A je optická lavice,G je multimetr, F je Fotočlánek, D je polarizační filtr, E je čtvrtvlnná destička, P je irisová clona, C je otočné zrcadlo, B je zdroj světla a K je matnice, J - přímohledný spektroskop, H - otočný držák pro dvojlomný vzorek} 
187
\caption{Schéma měření interference rovnoběžného sbíhavého světla, A je optická lavice,G je multimetr, F je Fotočlánek, D je polarizační filtr, E je čtvrtvlnná destička, P je irisová clona, C je otočné zrcadlo, B je zdroj světla a K je matnice, J - přímohledný spektroskop, H - otočný držák pro dvojlomný vzorek} 
188
\end{figure}
188
\end{figure}
189
 
189
 
190
Pro čtyři různé interferenční celofánové filtry jsme pak pozorovali interferenční minima ve spektru.
190
Pro čtyři různé interferenční celofánové filtry jsme pak pozorovali interferenční minima ve spektru.
191
 
191
 
192
\begin{table}[htbp]
192
\begin{table}[htbp]
193
\caption{Naměřené hodnoty pro celofánové filtry}
193
\caption{Naměřené hodnoty pro celofánové filtry}
194
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
194
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
195
\hline
195
\hline
196
D & A[$ ^\circ$] & P[$ ^\circ$] &  \\ \hline
196
D & A[$ ^\circ$] & P[$ ^\circ$] &  \\ \hline
197
1 & 10 & 0 & žlutá(560 nm), modrá(415 nm) \\ \hline
197
1 & 10 & 0 & žlutá(560 nm), modrá(415 nm) \\ \hline
198
2 & 10 & 30 & oranžová(590 nm), zelená(520 nm), modrá(480 nm) \\ \hline
198
2 & 10 & 30 & oranžová(590 nm), zelená(520 nm), modrá(480 nm) \\ \hline
199
3 & 7 & 80 & žlutá(570 nm)  \\ \hline
199
3 & 7 & 80 & žlutá(570 nm)  \\ \hline
200
4 & 10 & 80 & žlutá(560nm) \\ \hline
200
4 & 10 & 80 & žlutá(560nm) \\ \hline
201
\end{tabular}
201
\end{tabular}
202
\label{}
202
\label{}
203
\end{table}
203
\end{table}
204
 
204
 
-
 
205
0 polarizátoru
-
 
206
 
-
 
207
filtr č. 3. při 0 analyzátoru je ve spektrometru viditelné celé optické spektru. A při otočení analyzátoru na 90  vymizí ze spektra 490-510nm a zmenší  se celý rozsah viditelného spektra o 10-20nm. Při otáčení vzorku v držáku tmavne celé  viditelné spektrum.    
-
 
208
 
-
 
209
filtr č. 4.  
-
 
210
při otočení analyzátoru do 90 vymyzí u tohoto filtru rozsah vlnových délek 550-560nm a 490-500nm viditelný rozsah spektra se zkrátí na  680-450
-
 
211
 
-
 
212
 
-
 
213
filtr č. 2.  
-
 
214
Viditelný rozsah se zkrátí 680-440nm vymizí vlnové délky 590-560nm
-
 
215
 
-
 
216
 
-
 
217
filtr č. 1.  
-
 
218
Viditelný rozsah se zkrátí 650-400nm vymizí vlnové délky 540-560nm
-
 
219
 
-
 
220
 
205
 
221
 
206
\subsection{Interference ve sbíhavém světle}
222
\subsection{Interference ve sbíhavém světle}
207
 
223
 
208
Na pozorování interference ve sbíhavém polarizovaném světle použijeme polarizační mikroskop. Polarizačním mikroskopem jsme zkoumali vzorky vápence, křemene, slídy a aragonitu pod bílým a monochromatickým světlem. Kde bylo pak možné podle chování obrazců rozlišit dvouosé jednoosé a opticky aktivní krystaly.
224
Na pozorování interference ve sbíhavém polarizovaném světle použijeme polarizační mikroskop. Polarizačním mikroskopem jsme zkoumali vzorky vápence, křemene, slídy a aragonitu pod bílým a monochromatickým světlem. Kde bylo pak možné podle chování obrazců rozlišit dvouosé jednoosé a opticky aktivní krystaly.
209
 
225
 
210
\subsection{Optická aktivita}
226
\subsection{Optická aktivita}
211
 
227
 
212
Pro pozorování optické aktivity sestavíme aparaturu podle obrázku 4
228
Pro pozorování optické aktivity sestavíme aparaturu podle obrázku 4
213
 
229
 
214
\begin{figure}
230
\begin{figure}
215
\label{amplituda}
231
\label{amplituda}
216
\begin{center}
232
\begin{center}
217
\includegraphics [width=100mm] {opticka_aktivita.png} 
233
\includegraphics [width=100mm] {opticka_aktivita.png} 
218
\end{center}
234
\end{center}
219
\caption{Schéma pro měření optické aktivity, A je optická lavice,G je multimetr, F je Fotočlánek, D je polarizační filtr, E je čtvrtvlnná destička, P je irisová clona, C je otočné zrcadlo, B je zdroj světla a K je matnice, J je barevný filtr O je polarizační filtr s jemně dělenou stupnicí, M je spojka + 100 nebo + 60, N je dalekohled, R je zkoumaný vzorek, L je poloviční polarizační filtr} 
235
\caption{Schéma pro měření optické aktivity, A je optická lavice,G je multimetr, F je Fotočlánek, D je polarizační filtr, E je čtvrtvlnná destička, P je irisová clona, C je otočné zrcadlo, B je zdroj světla a K je matnice, J je barevný filtr O je polarizační filtr s jemně dělenou stupnicí, M je spojka + 100 nebo + 60, N je dalekohled, R je zkoumaný vzorek, L je poloviční polarizační filtr} 
220
\end{figure}
236
\end{figure}
221
 
237
 
222
V této úloze používáme poloviční polarizační filtr z toho důvodu, že lidské oko je citlivější na porovnávání dvou hodnot jasu, než na hledání minimálního jasu. Tím je možné polarizační filtr nastavit mnohem přesněji do správného úhlu, který pak odpovídá polarizaci procházejícího světla. 
238
V této úloze používáme poloviční polarizační filtr z toho důvodu, že lidské oko je citlivější na porovnávání dvou hodnot jasu, než na hledání minimálního jasu. Tím je možné polarizační filtr nastavit mnohem přesněji do správného úhlu, který pak odpovídá polarizaci procházejícího světla. 
223
 
239
 
224
\begin{table}[htbp]
240
\begin{table}[htbp]
225
\caption{Naměřené hodnoty měrné otáčivosti na křemených destičkách tloušťky 1mm}
241
\caption{Naměřené hodnoty měrné otáčivosti na křemených destičkách tloušťky 1mm}
226
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
242
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
227
\hline
243
\hline
228
[nm] & 1[$ ^\circ$] & 2[$ ^\circ$] & Fi/mm \\ \hline
244
[nm] & 1[$ ^\circ$] & 2[$ ^\circ$] & Fi/mm \\ \hline
229
490 & 62 & 93 & 31 \\ \hline
245
490 & 62 & 93 & 31 \\ \hline
230
510 & 49 & 75 & 26 \\ \hline
246
510 & 49 & 75 & 26 \\ \hline
231
580 & 68 & 89 & 21 \\ \hline
247
580 & 68 & 89 & 21 \\ \hline
232
630 & 47 & 67 & 20 \\ \hline
248
630 & 47 & 67 & 20 \\ \hline
233
\end{tabular}
249
\end{tabular}
234
\label{}
250
\label{}
235
\end{table}
251
\end{table}
236
 
252
 
237
 
253
 
238
\section{Diskuse a závěr}
254
\section{Diskuse a závěr}
239
\begin{enumerate}
255
\begin{enumerate}
240
\item Při měření jsme zjistili, že Brewsterův úhel pro černou odraznou desku je zhruba 52 $ ^\circ$, kdy je odražené světlo téměř úplně polarizované.
256
\item Při měření jsme zjistili, že Brewsterův úhel pro černou odraznou desku je zhruba 52 $ ^\circ$, kdy je odražené světlo téměř úplně polarizované.
241
 
257
 
242
\item Měřením jsme ověřili Malusův zákon, jelikož naměřená data se relativně dobře shodují s předpovědí. Naměřené odchylky mohou být způsobeny systematickou chybou, tedy přílišným osvětlením rozptýleným světlem.
258
\item Měřením jsme ověřili Malusův zákon, jelikož naměřená data se relativně dobře shodují s předpovědí. Naměřené odchylky mohou být způsobeny systematickou chybou, tedy přílišným osvětlením rozptýleným světlem.
243
 
259
 
244
\item Vložením víceosých destiček mezi soustavu polarizátorů jsme demonstrovali jejich spektrální selektivitu. Neboť jsme pozorovali interferenční minima ve spektru bílé lampy.
260
\item Vložením víceosých destiček mezi soustavu polarizátorů jsme demonstrovali jejich spektrální selektivitu. Neboť jsme pozorovali interferenční minima ve spektru bílé lampy.
245
 
261
 
246
\item Vložením některých materiálů aragonitu, křemene a vápence do sbíhavého svazku polarizačního mikroskopu jsme ověřili přítomnost interferenčních obrazů pozorovatelných v mikroskopu. 
262
\item Vložením některých materiálů aragonitu, křemene a vápence do sbíhavého svazku polarizačního mikroskopu jsme ověřili přítomnost interferenčních obrazů pozorovatelných v mikroskopu. 
247
 
263
 
248
\item Polostínovým polarimetrem jsme změřili polarizační otáčivost křemene na vlnových délkách 490,510,580 a 630nm zjistili jsme, že otáčivost klesá s rostoucí vlnovou délkou. Z 30$ ^\circ$ až na 20$ ^\circ$. 
264
\item Polostínovým polarimetrem jsme změřili polarizační otáčivost křemene na vlnových délkách 490,510,580 a 630nm zjistili jsme, že otáčivost klesá s rostoucí vlnovou délkou. Z 30$ ^\circ$ až na 20$ ^\circ$. 
249
 
265
 
250
 
266
 
251
\end{enumerate}
267
\end{enumerate}
252
 
268
 
253
\begin{thebibliography}{10}      %REFERENCE
269
\begin{thebibliography}{10}      %REFERENCE
254
\bibitem{3} {http://praktika.fjfi.cvut.cz/Polarizace/Polarizace.pdf	}{ - Zadání úlohy k 1.4.2011}
270
\bibitem{3} {http://praktika.fjfi.cvut.cz/Polarizace/Polarizace.pdf	}{ - Zadání úlohy k 1.4.2011}
255
\end{thebibliography}
271
\end{thebibliography}
256
 
272
 
257
\end{document}
273
\end{document}