| Plan wykładu: I. Metody opisu polaryzacji światła 1. Światło całkowicie spolaryzowane - światło jako fala elektromagnetyczna, równania Maxwella i ich rozwiązania, geometryczna metoda opisu polaryzacji światła całkowicie spolaryzowanego, wektor i macierz Jonesa 2. Światło całkowicie i częściowo spolaryzowane - macierz koherencji, wektor Stokesa, sfera Poincare 3. Macierzowe metody opisu zmian polaryzacji – formalizm Muellera- Stokesa 4. Metody pomiaru stanu i stopnia polaryzacji II. Propagacja światła całkowicie i częściowo spolaryzowanego w ośrodkach anizotropowych 1. Propagacja światła w kryształach anizotropowych – tensor przenikalności elektrycznej, indykatrysa współczynników załamania 2. Propagacja światła o całkowitej i częściowej koherencji czasowej w kryształach jedno osiowych i dwu osiowych 3. Formalizm Muellera –Stokesa dla światła o częściowej koherencji czasowej w kryształach dwójłomnych 4. Pomiary parametrów Stokesa dla światła o częściowej koherencji czasowej III. Propagacja światła w ośrodkach o wymuszonej polem elektrycznym anizotropii optycznej – podłużny i poprzeczny efekt Poeckelsa, elektrooptyczne modulatory światła IV. Depolaryzacja światła o częściowej koherencji czasowej w ciekłych kryształach V. Propagacja światła w ośrodkach o wymuszonej naprężeniami mechanicznymi anizotropii optycznej – efekty elastooptyczne VI. Propagacja światła w ośrodkach o wymuszonej polem magnetycznym anizotropii optycznej – efekt Faradaya i Cottona-Moutona, izolator i cyrkulator optyczny VII. Propagacja światła o częściowej koherencji czasowej w dwójłomnych włóknach światłowodowych 1. Formalizm Muellera-Stokesa w zastosowaniu do światłowodów włóknistych 2. Polarymetryczne czujniki światłowodowe dla światła o częściowej koherencji czasowej 3. Telekomunikacja światłowodowa z efektem dyspersji polaryzacyjnej wywołaną anizotropią optyczną włókien, metody kompensacji dyspersji polaryzacyjnej |
