波动光学教学PPT光的偏振.ppt
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1、1,2,5.1 光的偏振状态,5.2 线偏振光的获得与检验,5.3 反射和折射光的偏振,5.4 双折射现象,*5.5 椭圆偏振光和圆偏振光,*5.6 偏振光的干涉,*5.7 人工双折射,*5.8 旋光现象,目 录,3,5.1 光的偏振状态,一、完全偏振光,线偏振光可沿两个相互垂直的方向分解:,1、线偏振光(linearly polarized light),线偏振光表示法:,光矢量垂直于传播方向,4,2、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),5,为某个确定值的线偏
2、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3/2,和 2,6,二、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:,一束自然光可分解为两束振动方向相互,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。,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(degre
3、e 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 1,偏振度:,9,5.2 线偏振光的获得与检验,一、起偏,起偏的原理:利用某种光学的不对称性,偏振片(Polaroid)P(获得线偏振光),起偏器(polarizer):起偏的光学器件,:从自然光获得偏振光,(常用),10,非偏振光I0,线偏振光 I,偏振化方向(通光方向),二、马吕斯定律(Malus law),I0,I,线偏振光的起偏,马吕斯定律(1809),消光,11,
4、三、线偏振光的检偏,检偏:用偏振器件检验光的偏振态,若 I 不变,是什么光?,若 I 变,有消光,是什么光?,若 I 变,无消光,是什么光?,然光混合而成的部分偏振光,设入射光可能是自然光,线偏振光,或由线偏振光与自,或,检 偏,13,四、偏振片的应用,偏振片的应用很多,例如:,作为照相机的滤光镜,可以滤掉不必要的,反射光。,若在所有汽车前窗玻璃和大灯前都装上与,作为许多光学仪器中的起偏和检偏装置。,可以避免汽车会车时灯光的晃眼。,地面成45角、且向同一方向倾斜的偏振片,,汽车车灯与窗玻璃用同一偏振化方向的透明膜,1)防止对面来的灯光耀眼,原理:利用人眼的双眼效应,制成偏光眼镜,可观看立体电影
5、。,例1:两偏振片装置成起偏和检偏器,它们偏振化方向成300角,以自然光入射,求(1)I:I0=?(2)中间放入第3片偏振片,与第一片的偏振化方向成600角,与第二片成300角,求I:I0=?,若 在 间变化,如何变化?,19,5.3 反射和折射光的偏振,一、反射和折射时光的偏振,反射光垂直入射面的分量(S)比例大,,折射光平行入射面的分量(P)比例大,,入射角i 变,反射、折射光的偏振度也变。,20,i=i0 时,反射光只有S分量:,i0 布儒斯特角(Brewster angle)或 起偏角,i0+r0=90,由,得布儒斯特(Brewster)定律(1812年),21,例:外腔式激光管加布儒
6、斯特窗减少反射损失,则:,垂直分量损耗大,不能形成激光,但平行分量能形成激光。,22,有反射光干扰的橱窗,在照相机镜头前加偏振片消除了反射光的干扰,23,对布儒斯特定律的定性解释:,折射光波在第二种介质中激起电子做受迫振动,振动方向沿光矢量方向。振动的原子可看做是电偶极子辐射次波,这些次波传回第一种介质相干叠加形成反射波。,当以布儒斯特角入射时,反射光垂直于折射光。在入射点处,P分量的振动方向正好沿着反射光线的方向,因电磁波是横波,所以反射光只有S分量。,24,二、玻璃片堆起偏,1、起偏:,当 时反射光是线偏振的,可用来起偏。,但单次反射的反射光强太低(只占15),而且方向发生变化,使用不方便
7、。因此更多利用 时的折射光起偏,并采用玻璃片堆增大透射光的偏振度。,25,若反射光光强不变 入射光是自然光;若反射光光强变且有消光 入射光是线偏振光;若反射光光强变且无消光 入射光是部分偏振光。,让待检验的光以布儒斯特角i0入射到界面上,,保持i=i0不变,以入射线为轴旋转界面:,例1,一束自然光以某一入射角入射到玻璃上,这时反射光成为偏振光,折射角为320,求(1)入射角;(2)玻璃的折射率。,练习二十一,一 双折射现象,5.4 双折射(birefringence)现象,光通过双折射晶体,双折射会映射出双像,方解石,o,e,以入射方向为轴旋转方解石,双折射的两束光振动方向相互垂直,【演示】方
8、解石的双折射,当方解石晶体旋转时,,e光的像围绕 o 光的像旋转。,o 光的像不动,,继续旋转方解石晶体:,继续旋转方解石晶体:,继续旋转方解石晶体:,继续旋转方解石晶体:,(一般情况,非常光线不在入射面内),实验证明:O 光和 光均为偏振光.,1、双折射的寻常光和非寻常光,37,2、晶体的光轴(optical axis of crystal),当光在晶体内沿某个特殊方向传播时不发,例如,方解石晶体(冰洲石)的光轴:由钝顶角引出的与三个棱边成等角的方向就是光轴。,光轴是一个特殊的方向,,单轴晶体:只有一个光轴的晶体,如方解石。,双轴晶体:有两个光轴的晶体,如云毋。,该方向称为晶体的光轴。,生双
9、折射,,直线均为光轴。,凡平行于此方向的,方解石的光轴,39,3、主平面(principal plane),晶体中光的传播方向与晶体光轴构成的平面,叫该束光的主平面。,o光的振动方向垂直于o光的主平面,e光的振动方向平行于e光的主平面。一般情况下,两主平面并不重合。,4、主截面 当光在一晶体表面入射时,此表面的法线与光轴所成的平面.,当入射面是主截面时,O 光的振动垂直主截面;光的振动平行于主截面.(此时三面重合),寻常光线 在晶体中各方向上传播速度相同.,常量,非常光线 晶体中各方向上传播速度不同,随方向改变而改变.,为主折射率,42,晶体的各向异性:,介电常数为 x,y,x=y z,光矢量
10、垂直于光轴时,,光矢量振动方向与晶体光轴的夹角不同,,介电常数就不同,光的传播速度也就不同。,晶体的主折射率,正晶体、负晶体,43,o光:,no,ne 称为晶体的主折射率,正晶体:ne no,负晶体:ne no,e光:,(ve vo),(ve vo),如:石英、冰,如:方解石、红宝石,尼科耳棱镜,光,尼科耳棱镜可用于起偏和检偏,46,例 两个尼科耳棱镜主截面之间的夹角由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
11、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,47,三、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,o、e方向上虽没分开,,下面以负晶体(ve vo)为例,介绍该方法:,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。,48,o,e,2、光轴平行晶体表面,且垂直入射面,,晶体,re,vot,vet,o,e,ct,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。,49,3、光轴与晶体表面斜交,自然光垂直入射,此时e光的波面不再与其波射线垂
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