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文档简介
1、1波动光学光的偏振第16章光的偏振是光的横波性的表现。16.1偏振光、自然光一)何谓光的偏振二)偏振光、自然光、部分偏振光3一、完全偏振光E播传方向振动面线偏振光可沿两个相互垂直的方向分解:EEyEx yx1、线偏振光(linearly polarized light)线偏振光表示法:光振动垂直板面光振动平行板面面对光的传播方向看光矢量E42、圆偏振光(circularly polarized light) 线、圆和椭圆偏振光 完全偏振光椭圆偏振光(elliptically polarized light)右旋椭圆偏振光右旋圆偏振光观测 0 y yx z传播方向 /2x某时刻右旋圆偏振光 E
2、随 z 的变化E观测5为某个确定值的线偏振光的合成。右旋圆偏振光的合成。圆和椭圆偏振光可看成是两束频率相同、传播方向一致、振动方向相互垂直、相位差线偏振光则可以看成是两束频率相同、相位相同、振幅相同、传播方向也相同的左、相位差 /2或3 /2x y yxx,y振幅相同,相位差不等于0,和 2 /2,3 /26二、完全非偏振光自然光(natural light)垂直的、等幅的、不相干的线偏振光。自然光的表示法:没有优势方向自然光的分解一束自然光可分解为两束振动方向相互不相干7三、部分偏振光表示法: 自然光和完全偏振光的混合,就构成了部分部分偏振光可看成是自然光和线偏振光的混合,偏振光。分解不相干
3、平行板面的光振动较强垂直板面的光振动较强就是这种部分偏振光,天空中的散射光和水面的反射光它可以分解如下:8四、偏振度(degree of polarization) Ip 部分偏振光中包含的完全偏振光的强度It 部分偏振光的总强度In 部分偏振光中包含的自然光的强度完全偏振光 (线、圆、椭圆) P = 1自然光 ( 非偏振光) P = 0部分偏振光 0 P no负晶体:ne novotvet光轴点波源点波源votve t光轴e光:(ve vo)如:石英、冰如:方解石、红宝石vot光轴光轴vetvot 尼科耳棱镜BCAD 光光加拿大树胶尼科耳棱镜可用于起偏和检偏47例 两个尼科耳棱镜主截面之间的
4、夹角由300转到450。(1)当入射光是自然光时,求转动前后透射光强度之比;(2)当入射光是偏振光时,求转动前后透射光强度之比解:(1),所以。(2)若偏振光振动方向垂直于第一个尼科耳棱镜的主截面时,则该光不能通过第一个尼科耳棱镜,也就是没有光透过第二个尼科耳棱镜;若偏振光振动方向与第一个尼科耳棱镜的主截面不垂直且夹角为时,同理可得48 ee三、单轴晶体中光传播的惠更斯作图法* 1、光轴平行晶体表面,自然光垂直入射光轴晶体 o、 e方向上虽没分开,下面以负晶体(ve vo)为例,介绍该方法:oo但速度上是分开的,这仍是双折射。 以惠更斯原理为依据的惠更斯作图法,是研究光在晶体中传播的重要方法。
5、49o e2、光轴平行晶体表面,且垂直入射面, 晶体光轴reivotveto ect自然光斜入射在这种特殊的情况下,对e 光也可以用折射定律。r0503、光轴与晶体表面斜交,自然光垂直入射 e方解石光轴o 此时e光的波面不再与其波射线垂直了。为什么?ooee晶体光轴这正是前面演示的情形。51*16.5 椭圆偏振光和圆偏振光一、晶体起偏器件 1、晶体的二向色性、晶体偏振器 某些晶体对o光和e光的吸收有很大差异, 例如,电气石对o光有强烈吸收,光轴e光电气石光轴对e光吸收很弱,用它就可以产生线偏振光。这叫晶体的二向色性(dichroism)。522、偏振棱镜偏光棱镜: 光轴的取向使e光对应的恰是
6、ne 。no(1.6584) n(1.55) ne(1.4864)i 临界角,o 光全反射了,e 光可通过。偏振棱镜可由自然光获得高质量的线偏振光,可由自然光获得原方向的线偏振光光轴光轴方解石方解石加拿大树胶 (n = 1.55)oe吸收涂层i格兰 汤姆孙棱镜它又可分为偏光棱镜和偏光分束棱镜。53偏光分束棱镜: 可由自然光获得分开的两束线偏振光e12方解石方解石oe光轴光轴沃拉斯顿棱镜o 光进入到第1块方解石后,o光和e光在方向上没有分开。 由于方解石2和方解石1二者光轴垂直,当光进入到方解石2时,o 光变成e光(none):光密光疏;而e光变成o 光:光疏光密于是两光束在界面处发生折射而分开
7、。54二、晶体相移器件 圆和椭圆偏振光的起偏晶片:光轴平行于表面的晶体薄片。ydxAAoAe线偏振光光轴AAoAe光轴P椭圆(圆、线)偏振光d光轴晶片从晶片出射的两束光由于出现相位差,而合成为一束椭圆、圆或线偏振光。 eeoo55 在入射点,o、e光的相位差为零或,在出射点晶片对o、e光产生的附加相位差:,出射光为椭圆(圆)偏振光当ydxAAoAe线偏振光光轴椭圆(圆、线)偏振光d光轴晶片,出射光仍为线偏振光当56 1、四分之一波(晶)片(quarter-wave plate)线偏振光圆偏振光线偏振光线偏振光可从线偏振光获得椭圆或圆偏振光(或相反)厚度满足线偏振光椭圆偏振光ydxAAoAe线偏
8、振光光轴AAoAe光轴P椭圆(圆、线)偏振光d光轴晶片572、二分之一波片可使线偏振光振动面转过2 角度3、全波片【演示】四分之一波片 二分之一波片 注意:波片是对某个确定波长 而言的A入A出光轴AoAe58三、椭圆与圆偏振光的检偏【思考】如何用四分之一波片和偏振片区分部分偏振光和椭圆偏振光自然光和圆偏振光59 四分之一波片圆偏振光自然光自然光线偏振光 偏振片(转动)线偏振光 I不变线偏振光I 变,有消光以入射光方向为轴 四分之一波片椭圆偏振光部分偏振光线偏振光 偏振片(转动)线偏振光I 变,有消光 部分偏振光 光轴平行最大光强或最小光强方向放置线偏振光I变, 无消光或光轴平行椭圆偏振光的长轴
9、或短轴放置60如何区分由自然光和椭圆偏振光组成的 部分偏振光,与由自然光和线偏振光组成 的部分偏振光? 【思考】如何区分由自然光和圆偏振光组成的部分 偏振光,与自然光?61*24.6 偏振光的干涉一、偏振光干涉装置偏振化方向偏振片P2 单色自然光偏振片P1偏振化方向d晶片C光轴方向二、偏振光干涉的分析1、振幅关系AoA2oP2P1CA1AeA2e在P2 后:相干在P1 后:屏不相干相干不相干62偏振化方向偏振片P2 单色自然光偏振片P1偏振化方向d晶片C光轴方向相干屏通过晶体C后:此两束光合成为一束椭圆偏振光。再通过P2 后:2、相位关系AoA2oP2P1CA1AeA2e成为两束相干光。63
10、相长干涉,P2后面的光场最明亮。 相消干涉,P2后面的光场最暗。若单色光入射,且d不均匀,则屏上为等厚条纹。如果如果,与d 和 有关64石英劈尖的偏振光干涉(等厚条纹)65于某种颜色干涉相消,而呈现它的互补色,三、色偏振(chromatic polarization)若白光入射,且晶片d 均匀,若d不均匀,则屏上出现彩色条纹。红色(656.2 nm)相消如:蓝色(485.4nm)相消【演示】玻璃纸厚度不同的色偏振 色偏振是检验材料有无双折射效应的灵敏方法,用显微镜观察各种材料在白光下的色偏振,分析物质内部的某些结构 偏光显微术。则:屏上由这叫(显)色偏振。绿色(492.1nm);黄色(585.
11、 3 nm)。可以66硫代硫酸钠晶片的色偏振图片结冰过程色偏振显微摄影67*24.7 人工双折射人为地造成各向异性,而产生双折射。一、光弹效应(photoelastic effect)应力各向异性在一定应力范围内:光弹效应也叫应力双折射效应。 n各向不同FFP1P2dS干涉有机玻璃C68各处 不同各处 不同出现干涉条纹,【演示】模型的光弹图象吊钩的光弹图象 变 变干涉情况变。应力双折射69二、电光效应(electro optic effect)电光效应也叫电致双折射效应。1、克尔效应 (kerr effect) (1875年)45P2盒内充某种液体,如硝基苯(C6H5NO2)l+-克尔盒dP1
12、45不加电场液体各向同性P2不透光;加电场液体呈单轴晶体性质,光轴平行电场强度 P2透光。70 二次电光效应k 克尔常数,U 电压克尔效应引起的相位差为:当硝基苯,若 l = 3cm,d = 0.8cm,对 = 600nm的黄光,时,克尔盒相当半波片,P2透光最强 。时的电压k= 71可作为光开关(响应时间109s), 克尔盒的应用:克尔盒的缺点:和加数万伏的高电压,用于高速摄影、激光通讯、光速测距、脉冲激光系统(作为Q开关)硝基苯有毒,需要极高的纯度故现在很少用。易爆炸,722、泡克尔斯效应(pockels effect) (1893年)。电光晶体+。-P1P2KK泡克尔斯盒光传播方向与电场
13、平行,电极K和 K透明,晶体是单轴晶体,不加电场 P2 不透光。加电场晶体变双轴晶体了双折射效应原光轴方向附加 P2 透光。光轴沿光传播方向。 KH2PO4(KDP)、NH4H2PO4(ADP)等73no o光在晶体中的折射率;泡克尔斯效应引起的相位差: 线性电光效应r 电光常数; 时,P2透光最强。 KH2PO4(KDP)、NH4H2PO4(ADP)等 对 = 546nm的绿光, 如KDP no =1.51, U 电压。激光调Q,超高速开关(响应时间小于109s),数据处理显示技术,应用:单晶都具有线性电光效应。74子弹射穿苹果的瞬间(高速摄影)75三、磁致双折射科顿 穆顿(Cotton-M
14、outon)效应: 某些透明液体在磁场H作用下变为各向异性,HC 二次效应需要很强的磁场才能观察到。性质类似于单轴晶体,光轴平行磁场。76*24.8 旋光现象一、物质的旋光性(optical activity) 除石英外,氯酸钠、乳酸、松节油、糖的 旋光物质 a 旋光率 l1811年,法国物理学家阿喇果(Arago)其振动面能发生旋转,发现,线偏振光沿光轴方向通过石英晶体时,这称为旋光现象。光轴水溶液等也都具有旋光性。77二、菲涅耳对旋光性的解释 线偏振光可看作是同频率、等振幅、有确定相位差的左(L)、右(R)旋圆偏振光的合成。实验表明,旋光率 a 与旋光物质和入射波长有关,对于溶液,还和旋光
15、物质的浓度有关。石英对 = 589nm的黄光,a = 21.75/mm;而对 = 408nm的紫光,a = 48.9/mm 。 同一种物质也可以有左旋体和右旋体,物质的旋光性是和物质原子排列结构有关的,原子排列互为镜像对称,它们的称为同分异构体。78 光通过旋光物质后,位相EELERO在出射面上:设入射时L、R位相为0,旋光物质长为l,同一时刻光通过左旋物质此物质为左旋体(vLvR)位相位相要滞后。ELERE入射面(a)出射面(b)ELERERL79由图示:令 旋光率则 (a)(b) d出射面(b)ELERERLELERE入射面(a) 这既解释了旋光现象,与物质(由nR和nL反映)和入射波长有
16、关。又说明了旋光率a80RRRLL 如图示,用右旋型(R)和左旋型(L)石英证实了自己的假设。菲涅耳进行了如下实验,棱镜交替胶合成多级组合棱镜。光从 R 进入 L 时,左旋光速度由小变大,RL右旋光速度由大变小,将靠近界面法线折射。光密媒质光疏媒质,光将远离界面法线折射。各界面继续使左右旋圆偏振光分开的角度放大,射出棱镜时就成了两束分开的圆偏振光。从81三、量糖术对旋光溶液有C 溶液的浓度,“量糖计”可分析旋光(同分)异构体的成分,例如:氯霉广泛用在化学和制药等工业中。素天然品为左旋体,称合霉素,其中只左旋有疗效。分离出左旋品(左霉素),疗效同天然品。用量糖术可 a C = a 溶液的旋光率, = a C l a 溶液的比旋光率。合成品为左、右旋各半,82四、磁致旋光(magnet
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