4.6电光效应、光折变效应_第1页
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文档简介

1、4.6.1偏振光和偏转光导致光电场矢量的振动在某些方向减弱,而当x-z平面振动分量和y-z平面振动分量通过各向异性介质时,这两个分量可能产生相位差。让y-z波引x-z波dz(或相位D),展开sin(kz-wt d),并利用sin(kz)可以得到T,当d=p/2时,E0yE0 x,e描述圆的两个分量组合成圆偏振光,布儒斯特角和马勒斯定律。当光在两种介质之间的界面被反射和折射时,反射光和折射光都将变成部分偏振光。布儒斯特角:当反射光是完全偏振光时的入射角,双折射,双折射?光轴:当光沿着各向异性晶体的光轴时,不会产生双折射单轴晶体o光:符合折射定律;e-光:一些不符合vove:的正交晶系、单斜晶系和

2、三斜晶系晶体具有两个方向(两个光轴),不会产生双折射。当光通过双轴晶体时,它也被分成两个折射光,它们的电子振动方向相互垂直,它们都不遵循折射定律,这是不寻常的。如果入射光垂直于晶片,并且晶片的光轴垂直于表面,那么氧、氧和氧的方向是重合的。存在相位差。利用这一特性,可以制成四分之一波片(90o)和半波片(P)。光折射椭圆球,在分量形式中,nx、ny和nz被称为主折射率,它们构成椭球的三个主轴。物理意义:从入射方向来看,光的振动方向和折射率沿一个主轴入射,而另外两个主轴是偏振光沿非主轴(K)入射的平面,交叉O垂直于K。椭圆的两个主轴是偏振光的振动方向,长度与K方向的折射率成正比,这直接解释了光轴、

3、单轴和双轴晶体的含义。因为椭球只能被两个圆分开,所以最多只有两个光轴。4.6.2人工双折射现象?折射率n与电场e的关系,电光效应和电场引起光学性质的变化效应(n),普克耳斯效应(线性电光效应)为第二相,n和E0为线性不对称中心晶体,如晶体和碳酸钡。在电场作用下,各向同性光折变体产生双折射,成为单轴晶体。当电场作用于单轴晶体时,旋转椭球的折射率体变为三轴椭球的折射率体。对于电光陶瓷,克尔电光效应具有次电光效应,第三相没有主电光效应,只有次电光效应,即折射率差与外场成正比的线性电光效应、光弹性效应和光弹性效应。当各向同性介质中存在内应力时,会出现光学各向异性,当光入射时会出现双折射。寻常光和非寻常光折射率的差异与应力分布有关。在厚度均匀的介质中,应力不同,普通光和非普通光之间存在相位差,导致干涉条纹。应力越大,各向异性越严重,干涉条纹越细。光弹性仪利用光弹性效应测量应力分布装置将光弹性材料制成的波片贴附在被测构件的表面,并施加力使贴片与构件一起变形。同时,将产生对应于结

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