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时间:2019-07-04
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1、实验18光的偏振实验亡灵311300【实验目的】1、理解偏振光的基本概念,偏振光的起偏与检偏方法;2、学习偏振片与波片的工作原理与使用方法。【仪器用具】SGP-2A型偏振光实验系统【实验原理】1、光波偏振态的描述一般用光波的电矢量(又称光矢量)的振动状态来描述光波的偏振。按光矢量的振动状态可把光波偏振态大体分成五种:自然光、线偏振光、部分偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光。这里重点讨论偏振光的描述。一个单色偏振光可分解为两个偏振方向互相垂直的线偏振光的叠加,即(18-1)式中为方向偏振分量相对于y方向偏
2、振分量的位相延迟量,分别是两偏振分量的振幅,为光波的圆频率。对于单色光,参数就完全确定了光波的偏振状态。以下讨论中,取。当=0,时,式(18-1)描述的是一个线偏振光,偏振方向与轴的夹角称为线偏振光的方位角(如图18-1所示)。当且时,式(18-1)描述的是一个圆偏振光,其特点是光矢量为角速度图18-1线偏振光旋转,光矢量的端点的轨迹为一圆。的正负决定了光矢量的旋向,时为右旋圆偏振光,时为左旋圆偏振光(迎着光的方向观察,如图18-2所示)。除了上述特殊情况,式(18-1)表示的是椭圆偏振光(如图1
3、8-3所示)。图18-2圆偏振光图18-3椭圆偏振光偏振的一个重要应用是研究光波通过某个光学系统后偏振状态的变化来了解此系统的一些性质。2、偏振片和马吕斯定律偏振片有一个透射轴(即偏振化方向)和一个与之垂直的消光轴,对于理想的偏振片,只有光矢量振动方向与透射轴方向平行的光波分量才能通过偏振片。因此光波通过偏振片后,将变成光矢量沿透射轴方向振动的线偏振光,因此利用偏振片可以产生线偏振光。将两个偏振片和平行放置(如图18-4),它们的偏振化方向分别用它们上面的虚线表示。当自然光垂直入射后产生线偏振光。
4、又由于自然光中光矢量对称均匀,所以将绕光的传播方向慢慢转动时,透过的光强不随的转动而变化,但它只有入射光强的一半。再使透过形成的线偏振光入射于偏振片,这时如果将绕光的传播方向慢慢转动,则因为只有平行于透射轴方向的光振动才允许通过,透过的光强将随的转动而变化。当的偏振化方向平行于入射光的光矢量方向,即和的偏振化方向平行时,透过它的光强最强。当的偏振化方向垂直于入射光的光矢量方向,即和的偏振化方向垂直时,透过它的光强为零,称为消光。将旋转一周时,透射光光强出现两次最强,两次消光。这种情况只有在入射到上
5、的光是线偏振光时才会发生,因而这也就成为识别入射光是线偏振光的依据。在这个方案中,我们把产生线偏振光的偏振片称为起偏器,用以分析光的偏振片称为检偏器。图18-4线偏振光的产生和检测以表示线偏振光的光矢量的振幅,当入射的线偏振光的光矢量振动方向与检偏器的偏振化方向成角时(图18-5),透过检偏器的光矢量振幅只是在偏振化方向的投影,即。由于光强和光振动振幅的平方成正比,若以表示入射线偏振光的光强,则透过检偏器后的光强为(18-2)这一公式称为马吕斯定律。由此式可见,当,时,,光强最大;当时,,没有光从
6、检偏器射出,这就是两个消光位置。但为其它角度时,光强介于0和之间。我们可以根据偏振光透过检偏器后透射光的光强变化情况区分偏振光的偏振状态:旋转检偏器一周,如果出现透射光两次光强最强、两次消光现象的,其入射光为线偏振光;如果出现两次光强最强、两次光强最弱但不消光的,其入射光为椭圆偏振光;如果每个方向光强都不变图18-5马吕斯定律的,则为圆偏振光。偏振片的应用很广。如汽车夜间行车时为了避免对方汽车灯光晃眼以保证安全行车,可以在所有汽车的车窗玻璃和车灯前装上与水平方向成45°角,而且向同一方向倾斜的偏振
7、片。这样,相向行驶的汽车可以都不必熄灯,各自前方的道路仍然照亮,同时也不会被对方车灯晃眼。偏振片也可用于制成太阳镜和照相机的滤光镜。有的太阳镜,特别是观看立体电影的眼镜的左右两个镜片就是用偏振片做的,它们的偏振化方向互相垂直。2、波片和双折射当一束自然光穿过各向异性的晶体(如方解石晶体)时分成两束线偏振光的现象称为双折射现象,见图18-6。其中的一条折射光服从折射定律,沿各方向的光的传播速度相同,各向折射率相同,且在入射面内传播,这一条光称为寻常光,简称o光。另一条折射光不服从折射定律,沿各方向的
8、光的传播速度不相同,各向折射率不相同,并且不一定在入射面内传播,这一条光称为非常光,简称e光。一般情况o光和e光的传播方向不一样,光矢量振动方向不互相垂直。在双折射晶体内存在一个固定的方向,在该方向上o光、e光的传播速度相同,折射率相同,两光线重合,这个方向称为晶体的光轴。利用晶体的双折射现象可以把晶体设计成一种特殊的元件——波片来产生偏振光。注意,在设计波片时光轴是平行于波片的表面。当平行单色光垂直入射波片时,在波片分解的o光和e光同方向传播且垂直于波片表面,而且光矢量的振动方向
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