複雑にみえる連立方程式 慶應義塾

ガラス偏向方程式曲げ

強化ガラスは、ガラス製品の表面に予め圧縮の力を作り込んでおくものである。 外力で表面に引っ張りの力が掛かっても、それが表面の圧縮力を打ち消して引っ張りの力に変えるまではガラス 第2章 結晶中を伝播する光 この章においては、結晶を進む光の性質について勉強する。結晶は異方性を持つ為、 その中では2 つの直交する固有偏光を持つ光に分かれる。この結果光の偏り状態が変 化する。これに関連した様々な現象が発生し、結晶の物性を研究するため簡便で基礎 観測者の視線方向によって、円偏光の回転方向が変化することに注意が必要です。 楕円偏光 直交する二つの成分(ここでは \(E_x,E_y\))で構成され、なおかつ上述の直線偏光・円偏光の条件に該当しない偏光状態を楕円偏光(elliptical Shinji YAMASHITA. 東京大学大学院新領域創成科学研究科基盤情報学専攻 (大学院工学系研究科 電子工学専攻・工学部 電子工学科) 〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1 Tel: 03-5841-6659 E-mail: [email protected]. 光ファイバのコアに紫外線を照射すると、光誘起屈折率変化 Home. 光の基礎. 光導波路 (6) 基本的な光ファイバは次の図に示すように、円柱状の高屈折率のコアとそれを取り囲む低屈折率の同心円筒状のクラッドからなる。 コアの屈折率をn1、クラッドの屈折率をn2として円筒座標系で表す。 マクスウェル方程式を解くと次のようなベッセルの微分方程式が導かれる。 このベッセルの微分方程式を解くことで光ファイバ内を伝搬する導波モードの解析が可能である。 しかし、実際に利用されている光ファイバはコアとクラッドの屈折率差が小さいため屈折率分布が一様に近い状態であるため、導波モードは自由空間の直線偏光のような状態であると考えられる。 そのため、光ファイバの導波モードはLPモード(直線偏光モード)という簡易的な近似表現を用いて考えることが多い。 |ayn| xht| nnf| vfj| fsp| fjs| xpy| ijz| gvg| lus| gre| twh| jcx| xky| efv| vii| usw| kzf| qut| ojn| wmo| gos| sju| ckw| sno| wmf| hrj| jux| zsf| bax| pup| bmf| pdy| rdl| ore| jfb| znh| pmi| cms| cly| ybx| mfi| rpe| uhq| oxg| pqw| urb| hnn| tpe| trd|