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1、实验报告姓名:高阳班级:F0703028学号:5070309013实验成绩:同组姓名:王雪峰实验日期:2008-3-3指导老师:助教10批阅日期:偏振光学实验【实验目的】1.观察光的偏振现象,验证马吕斯定律2.了解1/2波片,1/4波片的作用3.掌握椭圆偏振光,圆偏振光的产生与检测.【实验原理】1.光的偏振性光是一种电磁波,由于电磁波对物质的作用主要是电场,故在光学中把电场强度E称为光矢量。在垂直于光波传播方向的平面内,光矢量可能有不同的振动方向,通常把光矢量保持一定振动方向上的状态称为偏振态。如果光在传播过程中,若光矢量保持在固定平面上振动,这种振动状态
2、称为平面振动态,此平面就称为振动面(见图1)。此时光矢量在垂直与传播方向平面上的投影为一条直线,故又称为线偏振态。若光矢量绕着传播方向旋转,其端点描绘的轨道为一个圆,这种偏振态称为圆偏振态。如光矢量端点旋转的轨迹为一椭圆,就成为椭圆偏振态(见图2)。 2.偏振片 虽然普通光源发出自然光,但在自然界中存在着各种偏振光,目前广泛使用的偏振光的器件是人造偏振片,它利用二向色性获得偏振光(有些各向同性介质,在某种作用下会呈现各向异性,能强烈吸收入射光矢量在某方向上的分量,而通过其垂直分量,从而使入射的自然光变为偏振光介质的这种性质称为二向色性
3、。)。偏振器件即可以用来使自然光变为平面偏振光——起偏,也可以用来鉴别线偏振光、自然光和部分偏振光——检偏。用作起偏的偏振片叫做起偏器,用作检偏的偏振器件叫做检偏器。实际上,起偏器和检偏器是通用的。3.马吕斯定律 设两偏振片的透振方向之间的夹角为α,透过起偏器的线偏振光振幅为A0,则透过检偏器的线偏振光的振幅为A,A=A0cosɑ,强度 I=A2 ,I=A02cosɑ2= I02cosɑ2=cosɑ2式中I0为进入检偏器前(检偏器无吸收时)线偏振光的强度。 这就是1809年马吕斯在实验中发现的,所以称马吕斯定律。显然,以光线传播方向
4、为轴,转动检偏器时,透射光强度I将发生周期变化。 若入射光是部分偏振光或椭圆偏振光,则极小值部位0。若光强完全不变化,则入射光是自然光或圆偏振光。这样,根据透射光强度变化的情况,可将线偏振光和自然光和部分偏振光区别开来。4.椭圆偏振光、圆偏振光的产生;1/2波片和1/4波片的作用 当平面偏振光同过1/2波片后,产生的仍是平面偏振光,但它与原入射光的夹角为2ɑ(ɑ为入射光振动面与波片光轴的夹角,下同);当平面偏振光同过1/4波片后,产生偏振光的性质与ɑ相关:ɑ=0时:出射光为振动方向平行1/4波片光轴的平面偏振光。ɑ=π2时:出射光为振动方向垂直1/4波
5、片光轴的平面偏振光。ɑ=π4时:出射光为圆偏振光。ɑ为其他值时,出射光为椭圆偏振光。我们使平面偏振光通过1/2波片,1/4波片,产生各种性质的偏振光,来研究它们的性质以及它们之间的关系。原始数据记录表1验证马吕斯定律偏振片初始角度为218度偏振片角度90847872666054484236角度余弦值200.0110.0430.0950.1650.2500.3450.4480.5520.655光电流强度00715274054698498偏振片角度3024181260-6-12-18-24角度余弦值20.7500.8350.9050.9570.98910.98
6、90.9570.9050.835光电流强度111122130135137139139138132123偏振片角度-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84角度余弦值20.7500.6550.5520.4480.3450.2500.1650.0950.0430.011光电流强度1109883685439261570从表中可知,当偏振片角度余弦的平方值相同时,光电流值也基本保持相同,这就说明光电流值与偏振片角度余弦的平方值相关。下面我们取表格中的前一半数据(即一组不同的角度和其对应得光电流值作图),来观察其关系 从图中可见,光电流强度与角度
7、余弦值的平方成线形关系,这也就验证了马吕斯定律。2.线偏振光通过1/2波片时的现象和1/2波片的作用1/2波片转过角度初始102030405060708090检偏器A转过角度0202120202020201920由此可见,为达到消光,检偏器转过角度与1/2波片转过角度保持一致。而若检偏器固定,将1/2波片转过360度,会观察到两次消光;同样地,若1/2波片固定,将检偏器转过360度,同样会观察到两次消光。由此可见,线偏振光通过1/2波片后,它仍是线偏振光,只是发生了角度的改变而已。3.用1/4波片产生圆偏振光和椭圆偏振光。波片转20度时检偏器角度01020
8、304050607080光电流强度2736465665727677
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