“…В настоящее время они широко используются для исследования и характеризации кристаллических материалов [1][2][3][4], полимеров [5][6][7][8][9], жидкокристаллических систем [5,6,10,11], биологических тканей [4,10,[12][13][14][15] и т. д. В современных методах информацию о структуре и свойствах исследуемого образца извлекают из спектральных зависимостей либо всех элементов матрицы Мюллера (пропускания, отражения, рассеяния) образца [1-4, 9, 11], либо отдельных ее элементов или комбинаций элементов, несущих информацию о конкретных оптических свойствах образца, напри-мер круговом дихроизме [3,[5][6][7][8]10]. Наблюдаемый круговой дихроизм обычно расценивают как свидетельство молекулярного дихроизма структурных составляющих среды [4][5][6]10]. Другим известным источником кругового дихроизма является брэгговское отражение одной из циркулярно поляризованных компонент падающего света в случае, когда имеется винтовая упорядоченность ориентации главных осей тензора диэлектрической проницаемости и шаг спирали сравним с длиной волны падающего света [4,[7][8][9]; этот тип кругового дихроизма характерен, в частности, для холестерических жидких кристаллов.…”