光偏振实验
光的偏振实验方法
光的偏振实验方法光的偏振是光学中的重要现象,它涉及到光的传播方向和振动方向的关系。
为了研究和观察光的偏振现象,科学家们开发了许多实验方法。
本文将介绍一些常用的光的偏振实验方法。
一、马吕斯交叉法马吕斯交叉法是一种简单而直观的光的偏振实验方法。
所需装置包括一个偏振镜和一对交叉的光栅。
实验步骤:1. 将光栅放置在光路中,使光通过光栅后形成一对交叉的图案。
2. 调整偏振镜的角度,观察图案的变化。
3. 当偏振镜与光栅之间的角度达到一定条件时,图案将呈现出清晰的波纹状。
通过观察图案的变化,我们可以判断光的偏振性质以及偏振方向。
二、尼古拉斯法尼古拉斯法是一种利用偏振片的实验方法,可以用来测量光的振动方向。
实验步骤:1. 准备一对偏振片,将它们的传递轴垂直放置。
2. 将待测光线通过第一个偏振片,使其只能通过一个方向的振动。
3. 调整第二个偏振片的角度,观察透过第二个偏振片的光的强度变化。
4. 当第二个偏振片的传递轴与第一个偏振片之间的夹角为90°时,光的强度将最小。
通过调整第二个偏振片的角度,我们可以确定光的振动方向。
三、双折射和波片法双折射和波片法是一种通过使用双折射晶体和波片来产生和分析偏振光的实验方法。
实验步骤:1. 使用双折射晶体(如方解石)产生偏振光。
2. 将产生的偏振光通过波片(如四分之一波片或半波片)进行调整。
3. 观察光的传播方向和振动方向的变化,使用适当的检测器记录实验结果。
通过对偏振光的产生、调整和分析,我们可以研究光的偏振现象和性质。
总结:光的偏振实验方法有很多种,其中马吕斯交叉法、尼古拉斯法和双折射和波片法是常用的实验手段。
通过这些实验方法,科学家们能够观察和研究光的偏振现象,从而深入理解光的性质和行为。
对于光学研究和实际应用而言,光的偏振实验方法具有重要的意义。
注:本文介绍的实验方法仅为举例,实际实验操作应根据具体情况和实验要求进行调整。
(完整word版)光偏振实验
实验一 光偏振实验光的偏振现象是波动光学中一种重要现象,对于光的偏振现象的研究,使人们对光的传播(反射、折射、吸收和散射等)的规律有了新的认识。
特别是近年来利用光的偏振性所开发出来的各种偏振光元件,偏振光仪器和偏振光技术在现代科学技术中发挥了极其重要的作用,在光调制器、光开关、光学计量,应力分析、光信息处理、光通信、激光和光电子学器件等方面都有着广泛的应用。
本实验将对光偏振的基本知识和性质进行观察、分析和研究. 【实验目的】1、 了解偏振光的种类。
着重了解和掌握线偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光的产生及检验方法2、 了解和掌握1/4波片的作用及应用.3、 了解和掌握1/2波片的作用及应用。
4、 验证马吕斯定律【实验原理】 1、偏振光的种类光是电磁波,它的电矢量E 和磁矢量H 相互垂直,且又垂直于光的传播方向,通常用电矢量代表光矢量,并将光矢量和光的传播方向所构成的平面称为光的振动面,按光矢量的不同振动状态,可以把光分为五种偏振态:如矢量沿着一个固定方向振动,称线偏振光或平面偏振光;如在垂直于传播方向内,光矢量的方向是任意的,且各个方向的振幅相等,则称为自然光;如果有的方向光矢量振幅较大,有的方向振幅较小,则称为部分偏振光;如果光矢量的大小和方向随时间作周期性变化,且光矢量的末端在垂直于光传播方向的平面内的轨迹是圆或椭圆,则分别称为圆偏振光或椭圆偏振光。
2、线偏振光的产生 1)反射和折射产生偏振根据布儒斯特定律,当自然光以n i b arctan 的入射角从空气或真空入射至折射率为n 的介质表面上时,其反射光为完全的线偏振光,振动面垂直于入射面;而透射光为部分偏振光.b i 称为布儒斯特角。
如果自然光以b i 入射到一叠平行玻璃片堆上,则经过多次反射和折射,最后从玻璃片堆透射出来的光也接近于线偏振光。
2)偏振片它是利用某些有机化合物晶体的“二向色性”制成的,当自然光通过这种偏振片后,光矢量垂直于偏振片透振方向的分量几乎完全被吸收,光矢量平行于透振方向的分量几乎完全通过,因此透射光基本上为线偏振光. 3、波晶片波晶片简称波片,它通常是一块光轴平行于表面的单轴晶片。
光的偏振实验了解光的偏振现象
光的偏振实验了解光的偏振现象光的偏振现象是光波在传播过程中振动方向的定义。
通常,光的波动是沿着垂直于传播方向的所有方向均匀地振动。
然而,在某些情况下,光的振动方向可以被约束在一个特定的方向上,这就是光的偏振现象。
为了进一步了解光的偏振现象,我们可以进行实验来观察和研究光的偏振行为。
以下将介绍几种常见的光的偏振实验方法。
一、马吕斯法马吕斯法是最早用来研究光的偏振的实验方法之一。
该方法利用偏光镜和分析片的组合,可以将线偏振光转换成圆偏振光或者反之。
通过调节偏光镜和分析片的相对角度,我们可以观察到转换前后光的强度的变化,从而研究光的偏振现象。
二、振动起偏器法振动起偏器法是通过使用起偏器和分析器来观察光的偏振现象。
起偏器是一个偏振镜,可以限制光只能在一个特定方向上振动。
当通过起偏器的偏振光再经过分析器时,根据分析器的角度调节,我们可以观察到光的强度的变化,从而探究光的偏振特性。
三、双折射现象双折射是光线通过一些特殊的材料时产生的光的偏振现象。
常见的双折射材料包括石英晶体和冰晶石等。
通过将光线通过这些材料,我们可以观察到光线被分成两束具有不同振动方向的光线,这种现象被称为光的双折射。
通过测量这两束光线的振动方向,可以研究光的偏振现象。
四、干涉法干涉法是一种通过干涉现象来研究光的偏振特性的方法。
通过使用光路调节器和干涉仪,我们可以观察到在特定条件下,不同偏振方向的光线在干涉仪中产生干涉条纹。
通过分析和测量这些干涉条纹,可以获得有关光的偏振性质的有用信息。
通过以上的实验方法,我们可以更加深入地了解光的偏振现象。
这些实验方法不仅帮助我们理解光的振动方式,还在许多领域中有着重要的应用,如光学通信、显微镜下的观察等。
总结光的偏振现象是光学中非常重要的一个概念。
通过实验方法,我们可以对光的偏振行为有更深入的认识。
马吕斯法、振动起偏器法、双折射现象和干涉法是常用的实验方法,它们各自从不同的角度帮助我们理解光的偏振现象。
光的偏振实验马吕斯定律
光的偏振实验马吕斯定律光的偏振实验马吕斯定律光的偏振是指光波振动方向的特性。
在物理学中,马吕斯定律是描述光的偏振性质的基本定律之一。
本文将介绍光的偏振实验以及马吕斯定律的原理与应用。
一、光的偏振实验光的偏振实验是通过一系列实验来观察和测量光波在通过偏振器材料时的偏振现象。
常用的偏振实验方法包括偏振片实验、旋光仪实验等。
1. 偏振片实验偏振片是一种特殊的光学材料,可以选择允许特定振动方向的光通过。
在偏振片实验中,我们可以通过两块偏振片的组合来观察光的偏振现象。
通常,将第一块偏振片设置为偏振器,通过旋转它的角度,可以改变光波通过的偏振方向。
随后,将第二块偏振片作为分析器,用于观察通过的光的强度。
根据分析器的角度,我们可以观察到光的透射光强度的变化。
2. 旋光仪实验旋光仪是一种常用的光学仪器,用于测量物质的旋光性质。
旋光性是指物质对偏振光的旋转效应。
在旋光仪实验中,通过旋转样品槽里的物质,可以观察到经过样品后偏振光旋转的现象。
二、马吕斯定律的原理马吕斯定律是法国科学家马吕斯在1808年提出的,该定律描述了光在通过各向同性材料(无论是吸收还是反射)时的偏振性质。
根据马吕斯定律,当一束不偏振光从一个均匀各向同性介质(例如空气、玻璃等)射入时,经过该介质后的光将成为线偏振光。
具体来说,假设光波的振动方向与入射面垂直,那么经过介质后,与入射面垂直的振动方向会被选择性地减弱,而平行于入射面的振动方向则会保持不变。
马吕斯定律的实质是光的振动方向在介质中受到选择性的吸收和减弱,从而导致光的偏振现象。
三、马吕斯定律的应用马吕斯定律在生活和科学研究中有着广泛的应用。
1. 偏振片根据马吕斯定律的原理,偏振片可以选择性地通过特定方向的光波,使其成为偏振光。
这种特性被广泛应用于摄影、光学仪器、偏振显微镜等领域。
2. 偏振光的产生与检测马吕斯定律的原理可以通过适当的实验装置来产生和检测偏振光。
例如,通过透镜和线性偏振片的组合,可以用于研究偏振光与物质的相互作用,有助于了解材料的光学性质。
光的偏振实验
光的偏振实验光的偏振实验是一种通过研究光的振动方向来探索光的性质的方法。
在这个实验中,我们需要使用偏振器、分析器和检测器等仪器来观察并测量光的偏振状态。
本文将从物理定律,实验准备和过程以及实验的应用和其他专业性角度展开详细的解读。
一、物理定律1. 麦克斯韦方程组:麦克斯韦方程组是描述电磁场的基本定律,其中包括电场和磁场的生成和相互作用规律。
在光的传播中,麦克斯韦方程组揭示了电磁波的存在和传播方式。
2. 偏振光:光的偏振是指光波中的电矢量在传播方向上的振动方向。
根据光波振动的方向不同,可以分为线偏振和圆偏振两种。
3. 偏振器和分析器:偏振器是用于过滤掉特定方向光振动的器件,常见的偏振器有偏振片、偏振镜等。
而分析器则是用于检测和分析经过偏振器筛选后的光的偏振状态。
二、实验准备和过程1. 实验所需器材:(1)激光器:用于产生高度偏振的光束。
(2)偏振片和分析片:用于选择或调整光的偏振方向。
(3)光源:可以是一个荧光灯、LED或者其他非偏振光源,用于观察光的偏振性质。
(4)光学平台和支架:用于搭建实验装置。
(5)检测器:用于测量光的强度。
2. 实验过程:(1)先将激光器使用偏振片产生一个线偏振的光束。
(2)将产生的线偏振光束通过一个旋转的分析片,观察光的强度随着旋转角度的变化。
(3)调整分析片的角度,使得光的强度最小,此时分析片的方向与光的偏振方向垂直。
(4)再次旋转分析片,观察光的强度随着旋转角度的变化。
(5)通过不同的实验操作,改变分析片的位置和角度,观察光的透射和强度的变化。
三、实验应用和其他专业性角度1. 通信领域:光的偏振性质在光纤通信中起着重要作用。
通过研究光的偏振,可以优化光纤通信系统的稳定性和传输效率。
2. 光学器件开发:对于设计和制造偏振器件、光学滤波器等光学元件时,通过光的偏振实验可以验证设计的性能和效果,并进一步优化器件的特性。
3. 光学成像:在显微镜、摄影镜头和激光打印机等设备中,光的偏振性质被广泛应用。
光偏振实验的实验报告
一、实验目的1. 观察光的偏振现象,加深对偏振光的理解。
2. 掌握偏振片和波片的工作原理。
3. 验证马吕斯定律,了解偏振光在不同角度下的光强变化。
4. 学习使用偏振光相关仪器,如偏振片、波片和分光计等。
二、实验原理光是一种电磁波,具有横波性质。
在光的传播过程中,光矢量的振动方向可以发生改变,形成偏振光。
偏振光是指光矢量的振动方向在某一特定平面内振动的光。
本实验中,我们使用偏振片和波片来观察和验证偏振光的相关现象。
偏振片可以使自然光变为线偏振光,而波片可以改变光的偏振态。
根据马吕斯定律,当线偏振光通过偏振片或波片时,其光强与偏振片或波片的透振方向与入射线偏振光的光矢量振动方向的夹角有关。
三、实验仪器与用具1. 偏振片2. 波片3. 分光计4. 激光器5. 光屏6. 透明玻璃板7. 导线8. 电线夹四、实验步骤1. 将激光器发出的光通过偏振片,使光成为线偏振光。
2. 将线偏振光照射到透明玻璃板上,观察光屏上的光斑。
3. 将透明玻璃板旋转,观察光屏上的光斑变化,验证光的偏振现象。
4. 在光屏上放置一个波片,调整波片的透振方向,观察光屏上的光斑变化。
5. 使用分光计测量偏振片和波片的透振方向,记录数据。
6. 根据马吕斯定律,计算不同角度下的光强,并与实验结果进行比较。
五、实验结果与分析1. 当透明玻璃板旋转时,光屏上的光斑会发生明暗交替变化,验证了光的偏振现象。
2. 当波片的透振方向与偏振片的透振方向平行时,光屏上的光斑最亮;当两者垂直时,光屏上的光斑最暗。
这符合马吕斯定律。
3. 通过分光计测量偏振片和波片的透振方向,计算不同角度下的光强,并与理论值进行比较,结果基本吻合。
六、实验结论1. 光具有偏振现象,偏振光的光矢量振动方向在某一特定平面内振动。
2. 偏振片和波片可以改变光的偏振态。
3. 马吕斯定律适用于偏振光的传播和检测。
七、实验讨论1. 本实验中,我们使用了激光器作为光源,激光器发出的光具有高度的单色性和相干性,有利于观察光的偏振现象。
光的偏振实验与分析
光的偏振实验与分析光的偏振是指光波在空间中传播时,电场矢量在某个特定方向上的偏振方式。
光的偏振实验是研究光波偏振性质的重要手段之一。
本文将介绍光的偏振实验的基本原理和分析方法。
一、实验装置与原理偏振实验中常用的装置包括偏振片、偏振镜、法布里-珀罗干涉仪等。
偏振片是根据马克斯韦方程组的解析解而研制出来的,能够选择性地吸收波矢与晶体光轴平行或垂直方向上的分量。
偏振片的作用是将自然光转为具有一定偏振方向的偏振光。
法布里-珀罗干涉仪是一种用于测量光波偏振性质和薄膜膜层厚度的仪器。
它由一个光源、两块半反射薄膜、一个分束器和一个能够旋转的分析器组成。
当光波经过半反射薄膜时,会产生相干光波的干涉,干涉光通过分束器分成两束,分别经过两个光程不同的路径。
二、实验步骤1. 准备实验装置:包括光源、偏振片、偏振镜、法布里-珀罗干涉仪等。
2. 调整光源:将光源调整到合适亮度,并保持稳定。
3. 调整偏振片:将偏振片插入光路中,在光源和法布里-珀罗干涉仪之间逐渐旋转,观察干涉图案的变化。
4. 调整法布里-珀罗干涉仪:调整干涉仪中的分析器,观察干涉图案的变化,获取相应的数据。
5. 分析实验数据:根据实验数据进行偏振性质的分析与计算。
三、实验结果与分析通过实验数据的收集和分析,可以得到光波的偏振方向、振幅和相位等信息。
例如,通过法布里-珀罗干涉仪测量到的干涉图案可以得到光波传播的相位变化情况,进而得到偏振方向。
四、应用领域与重要性光的偏振实验在很多领域具有重要的应用价值。
例如,在光学领域中,光的偏振实验可以用于测量材料的光学性质、研究光传播的机制等;在生物医学领域,光的偏振实验可以用于研究细胞和组织的结构、功能以及疾病的诊断和治疗等。
因此,掌握光的偏振实验的原理和方法对于推动科学研究和技术应用具有重要意义。
总结:光的偏振实验是研究光波偏振性质的一种有效手段,通过使用偏振片和法布里-珀罗干涉仪等实验装置,可以获得光波的偏振方向、振幅和相位等信息。
光的偏振实验报告-互联网类
光的偏振实验报告-互联网类关键信息项:1、实验目的2、实验原理3、实验仪器4、实验步骤5、实验数据及处理6、实验误差分析7、实验结论1、实验目的11 深入理解光的偏振现象及其特性。
12 掌握偏振片的工作原理和使用方法。
13 学会测量偏振光的相关参数,如偏振度、偏振方向等。
14 探究光的偏振在互联网通信中的应用。
2、实验原理21 光的偏振态211 自然光:在垂直于光传播方向的平面内,光矢量的振动方向在各个方向上是均匀分布的。
212 线偏振光:光矢量只在一个固定的方向上振动。
213 部分偏振光:光矢量在某一方向上的振动较强,而在与之垂直的方向上振动较弱。
22 偏振片221 偏振片是一种只允许某一方向振动的光通过的光学元件。
222 其透振方向表示允许光通过的振动方向。
23 马吕斯定律231 当一束线偏振光通过一个偏振片时,其强度 I 与入射光强度 I₀之间的关系满足马吕斯定律:I = I₀cos²θ,其中θ为入射光偏振方向与偏振片透振方向的夹角。
3、实验仪器31 光源(如激光)32 两个偏振片33 光功率计34 旋转台4、实验步骤41 搭建实验装置411 将光源固定在合适位置,使其发射的光能够水平传播。
412 在光源后依次放置第一个偏振片和第二个偏振片,并将它们安装在旋转台上,以便能够独立旋转。
413 将光功率计放置在第二个偏振片后,用于测量光的强度。
42 测量自然光的强度421 旋转第一个偏振片,使其透振方向任意。
422 记录光功率计的读数,作为自然光的强度 I₀。
43 测量线偏振光的强度431 旋转第一个偏振片,使其透振方向确定。
432 旋转第二个偏振片,从 0°到 360°,每隔一定角度(如 10°)记录光功率计的读数 I。
44 改变第一个偏振片的透振方向,重复步骤 43。
5、实验数据及处理51 以第二个偏振片的旋转角度θ为横坐标,光强度 I 为纵坐标,绘制曲线。
光偏振实验报告
一、实验目的1. 理解光的偏振现象及其产生原理。
2. 掌握使用偏振片观察和验证光的偏振现象。
3. 了解马吕斯定律在光偏振中的应用。
4. 掌握不同类型偏振光的鉴别方法。
二、实验原理光是一种电磁波,其电场矢量E在垂直于传播方向的平面上振动。
当光矢量保持一定振动方向时,称为偏振光。
根据振动方向的不同,偏振光可分为线偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光。
偏振片是一种具有选择性透过特定方向光线的材料。
当自然光通过偏振片时,只有与其偏振方向一致的光线能够透过,其他方向的光线被吸收或反射。
马吕斯定律描述了线偏振光通过偏振片后的光强变化。
当线偏振光的振动方向与偏振片的透振方向平行时,透射光强最大;当两者垂直时,透射光强为零。
三、实验仪器与材料1. 光具座2. 自然光源3. 偏振片4. 波片5. 检偏器6. 白屏7. 量角器8. 记录纸和笔四、实验步骤1. 将自然光源放置在光具座上,调整其位置,使光线垂直照射到偏振片上。
2. 将偏振片放置在光具座上,使其透振方向与光源方向垂直。
3. 在偏振片后放置一个白屏,观察白屏上的光强变化。
4. 旋转偏振片,记录光强变化情况,并分析其原因。
5. 在偏振片与白屏之间插入一个波片,观察光强变化情况。
6. 旋转波片,记录光强变化情况,并分析其原因。
7. 将检偏器放置在波片与白屏之间,观察光强变化情况。
8. 旋转检偏器,记录光强变化情况,并验证马吕斯定律。
五、实验结果与分析1. 当偏振片的透振方向与光源方向垂直时,白屏上的光强为零;当两者平行时,光强最大。
2. 当波片的光轴方向与偏振片的透振方向垂直时,白屏上的光强为零;当两者平行时,光强最大。
3. 当检偏器的透振方向与波片的光轴方向垂直时,白屏上的光强为零;当两者平行时,光强最大。
实验结果验证了马吕斯定律,即线偏振光通过偏振片后的光强与入射光强、偏振片透振方向与入射光振动方向之间的夹角有关。
六、实验结论1. 光的偏振现象是由于光矢量在垂直于传播方向的平面上振动而产生的。
光的偏振现象的解释与实验
光的偏振现象的解释与实验光的偏振现象是光学中重要的研究内容之一。
它关注光波在传播过程中振动方向的变化。
具体而言,光的偏振是指光波中电场矢量的方向,在特定的空间位置和时间上发生改变的现象。
在本文中,将详细介绍光的偏振现象的解释以及通过实验来观察和验证这一现象。
一、光的偏振现象的解释光的偏振现象可以通过光的电磁性质来解释。
根据麦克斯韦方程组,光波是由电场和磁场交替变化而形成的。
而在偏振现象中,我们主要关注光波的电场矢量的方向变化。
光波会沿着一定的传播方向传播,而其电场矢量可以振动的方向却不是随意的,在某些情况下会有特定的取向。
这种特定的电场矢量振动方向就是偏振态。
根据光波的振动方向,可以将光分为线偏振光、圆偏振光和无偏振光等。
线偏振光是指电场矢量沿着一条直线方向振动的光。
可以通过特定的装置,例如偏振片,来筛选出线偏振光。
圆偏振光是指电场矢量在传播过程中呈现出旋转的方式。
无偏振光则是电场矢量在各个方向均匀分布的光。
二、实验观察光的偏振现象要观察和验证光的偏振现象,我们可以进行光的偏振实验。
下面介绍两种常见的实验方法。
1. 马吕斯交叉实验马吕斯交叉实验是一种常见的观察光的偏振现象的实验方法。
它利用了两个偏振片的相对方向和角度来筛选线偏振光。
具体实验步骤如下:首先,将两个偏振片(偏振片A和偏振片B)相互垂直放置。
然后,将偏振片A对准光源,使光通过偏振片A后成为线偏振光。
接着,将偏振片B放置在观察屏幕上方。
当两个偏振片的方向相同时,即平行放置,可以观察到明亮的光斑。
当两个偏振片的方向垂直时,即交叉放置,可以观察到暗淡的光斑。
这一实验结果表明,当两个偏振片的方向一致时,光可以通过;当两个偏振片的方向垂直时,光无法通过。
从而验证了光的偏振现象存在。
2. 旋转偏振片实验旋转偏振片实验也是一种常用的方法来观察和验证光的偏振现象。
这种方法通过改变偏振片的旋转角度,来观察光的透过程度的变化。
具体实验步骤如下:首先,准备一个光源和一个偏振片。
光的偏振物理实验报告
一、实验目的1. 观察和验证光的偏振现象。
2. 理解偏振光的产生原理和特性。
3. 掌握偏振片、波片等光学元件在偏振光产生与检验中的应用。
4. 验证马吕斯定律,理解偏振光强度的变化规律。
二、实验原理光是一种电磁波,具有横波特性。
在自然光中,光波的振动方向是随机分布的。
当自然光经过某些光学元件后,其振动方向会变得有规律,这种现象称为光的偏振。
偏振光的产生通常需要以下光学元件:1. 起偏器(偏振片):将自然光变为线偏振光。
2. 波片(1/4波片、1/2波片):改变光的偏振状态,产生椭圆偏振光或圆偏振光。
马吕斯定律指出,当线偏振光通过一个与其偏振方向成θ角的偏振片时,透射光的强度I与入射光的强度I0之间的关系为:\[ I = I_0 \cos^2\theta \]三、实验仪器与用具1. 自然光源(如激光器)2. 偏振片(起偏器)3. 波片(1/4波片、1/2波片)4. 检偏器(另一个偏振片)5. 光具座6. 光屏7. 秒表(用于测量时间)8. 记录本和笔四、实验步骤1. 自然光与偏振光的产生:- 将激光器发出的光束照射到偏振片上,观察光屏上的光斑。
- 旋转偏振片,观察光斑的变化。
当偏振片的透振方向与光屏上的光斑垂直时,光斑消失,说明光已变为线偏振光。
2. 马吕斯定律验证:- 将偏振片与检偏器放置在光具座上,使它们的透振方向互相垂直。
- 观察光屏上的光斑,记录光斑消失的位置。
- 将偏振片旋转,使透振方向与检偏器的透振方向成θ角,记录光斑再次消失的位置。
- 改变θ角,重复上述步骤,记录光斑消失的位置。
- 利用马吕斯定律,计算每次实验中光斑消失时的透射光强度。
3. 波片的性质及利用:- 将1/4波片放置在偏振片与检偏器之间,观察光屏上的光斑。
- 旋转1/4波片,观察光斑的变化。
当1/4波片的光轴与偏振片的透振方向垂直时,光斑消失,说明1/4波片的光轴方向与偏振片的透振方向成45°角。
- 改变1/4波片的光轴方向,观察光斑的变化。
光的偏振及应用实验原理
光的偏振及应用实验原理一、引言在光学中,光的偏振是指光波中的电场振动方向沿着特定方向传播的现象。
通过研究光的偏振现象,可以深入了解光的性质及其在实际应用中的表现。
本文将介绍光的偏振及其应用实验的原理。
二、光的偏振原理1. 光的偏振定义光的偏振是指在特定条件下,光的电场振动只沿着一个方向振动。
具体来说,光的电矢量将仅限于一个平面内的振动。
2. 偏振光的特性•具有方向性:光的偏振在特定平面内,只能沿着一个方向传播。
•具有振动方向:偏振光的电场振动方向与传播方向垂直。
•具有偏振状态:按照电场振动方向可分为线偏振光、圆偏振光和椭偏振光。
3. 光的偏振现象产生原理光的偏振可由于自然光通过偏振片、反射、散射、折射和干涉等现象引起。
其中,利用偏振片将自然光中的振动方向分离,从而得到偏振光。
三、光的偏振实验1. 实验仪器和材料准备•偏振片:用于分离光的偏振方向。
•光源:发出自然光。
•旋光仪:用于测量物质对光的旋光性质,判断光的偏振状态。
•光学台:用于放置实验仪器。
2. 实验步骤•步骤一:将光源放置在光学台上,并将偏振片放在光源前面。
调整偏振片的角度,观察光的强度变化。
•步骤二:使用旋光仪测量物质对光的旋光性质。
将样品放置在旋光仪中,调整角度,观察光的旋光现象及旋转角度。
•步骤三:将偏振片放在旋转角度固定的样品后面,观察光的偏振状态变化。
3. 实验结果分析通过实验观察和测量,可以得出以下结论:•偏振片在透过自然光后,能够将光的振动方向分离,产生偏振光。
•通过旋光仪测量物质的旋光性质,可以判断光的偏振状态。
•在旋转角度固定的样品后面放置偏振片,可以改变光的偏振状态。
四、光的偏振应用实验1. 偏振片的应用偏振片是光学实验中常用的器件之一,在以下实验和应用中得到广泛应用:•光的消光实验:通过逐渐旋转偏振片,使得自然光在特定角度下完全消光,从而实现光的消除。
•波片实验:配合偏振片使用,可以通过旋转偏振片和波片之间的角度关系,改变光的偏振状态。
光的偏振现象实验报告
光的偏振现象实验报告光的偏振现象实验报告引言光是一种电磁波,具有振动方向的特性,这种方向称为光的偏振。
光的偏振现象在日常生活中无处不在,例如太阳光的偏振、偏振墨镜以及液晶显示屏等。
本实验旨在通过一系列实验,探究光的偏振现象的产生原理和应用。
实验一:偏振片的特性实验装置:光源、偏振片、透明介质、检测屏实验步骤:1. 将光源放置在实验台上,保持稳定。
2. 在光源前方放置一个偏振片,并将其转动,观察透过偏振片的光强变化。
3. 在偏振片后方放置一个透明介质,如玻璃片,再次观察透过偏振片的光强变化。
4. 最后,将一个检测屏放置在透明介质后方,观察透过偏振片的光强变化。
实验结果:通过旋转偏振片,我们发现透过偏振片的光强度会随着偏振片的角度变化。
当偏振片的方向与光的偏振方向垂直时,透过偏振片的光强最小;当二者方向一致时,透过偏振片的光强最大。
在透明介质后方放置检测屏后,观察到透过偏振片的光强在不同位置上也有所变化。
讨论:偏振片的作用是通过选择性地透过特定方向的光振动,将非偏振光转化为偏振光。
当光通过偏振片时,只有与偏振片方向一致的光能够通过,而垂直于偏振片方向的光则被滤除。
透明介质的存在会改变光的传播路径,进一步影响透过偏振片的光强。
实验二:马吕斯定律的验证实验装置:光源、偏振片、检测屏、旋转台实验步骤:1. 将光源放置在实验台上,保持稳定。
2. 在光源前方放置一个偏振片,并将其转动至特定角度。
3. 在偏振片后方放置一个检测屏。
4. 将一个旋转台放置在检测屏后方,并将其旋转至特定角度。
5. 观察检测屏上的干涉条纹。
实验结果:通过旋转偏振片和旋转台,我们观察到检测屏上出现了明暗相间的干涉条纹。
当偏振片和旋转台的角度满足一定条件时,干涉条纹最为清晰。
讨论:马吕斯定律指出,当两束偏振方向相同的光叠加时,如果它们之间的相位差为奇数倍的π,那么它们将互相抵消,形成暗条纹;如果相位差为偶数倍的π,那么它们将互相增强,形成亮条纹。
光的偏振实验
光的偏振实验光的偏振是指光波在传播过程中的振动方向。
对于自然光而言,它是沿着各个方向振动的,而偏振光则是只在一个特定方向振动的光。
光的偏振实验是通过一系列实验手段来研究光的偏振性质和行为的。
本文将介绍几种经典的光的偏振实验方法。
一、马吕斯定律实验马吕斯定律是用来描述光的反射和折射时的偏振现象的。
通过马吕斯定律实验,我们可以观察到光在介质表面反射时的偏振现象。
实验方法:1. 准备一束线偏振光,可以通过偏振片过滤自然光来获取。
2. 将偏振片放置在介质表面,使其与表面成一定的夹角。
3. 观察反射光的偏振情况,可以通过另一块偏振片来判断其偏振方向。
实验结果:根据马吕斯定律,当入射角等于特定角度时,反射光是完全偏振的。
此时偏振片与介质表面垂直的方向与反射光偏振方向平行,而与介质表面平行的方向则与反射光偏振方向垂直。
二、尼古拉斯实验尼古拉斯实验是用来观察光的偏振方向随着材料的旋转而发生变化的实验。
通过尼古拉斯实验,我们可以确定材料的双折射性质以及对光的偏振方向的影响。
实验方法:1. 准备一束线偏振光,可以通过偏振片过滤自然光来获取。
2. 将光通过一个双轴晶体,如石英晶体。
3. 旋转晶体,并观察通过晶体后的光的偏振方向。
实验结果:当晶体的主轴方向与偏振光的偏振方向平行时,通过晶体的光仍然是线偏振的。
但当晶体旋转时,通过晶体的光的偏振方向会随之发生改变。
三、菲涅尔法实验菲涅尔法实验是一种经典的观察光的偏振干涉现象的实验。
通过菲涅尔法实验,我们可以观察到光在通过偏振片和波片时的干涉现象。
实验方法:1. 准备一束线偏振光,并通过一个偏振片使其只能通过一个特定方向的偏振光。
2. 用波片将入射光转化为圆偏振光。
3. 再次通过一个偏振片,观察通过偏振片和波片后的干涉现象。
实验结果:当通过偏振片和波片的光具有相同的偏振方向时,两束光合成的光会产生干涉现象。
干涉条纹的间距和样貌会受到波片的厚度和入射光的偏振方向影响。
结论:光的偏振实验是研究光的偏振性质和行为的重要手段之一。
光的偏振实验观察光的偏振现象和偏振光特性
光的偏振实验观察光的偏振现象和偏振光特性光是一种电磁波,它可以在空间中传播,而光的偏振现象则是光具有特殊的传播性质。
光的偏振实验给我们提供了观察和研究光的偏振现象以及偏振光特性的方法。
光的波动性质使得它可以在垂直于传播方向的平面内振动,而这种振动方式会决定光的偏振性质。
当光的振动方向只在一个平面上,而不能垂直于该平面时,我们称之为偏振光。
在实际的观察中,我们可以通过偏振片来观察光的偏振现象。
偏振片是一种有选择性地吸收振动方向的光的设备。
当光通过偏振片时,只有与其特定振动方向垂直的光被吸收,而与其振动方向平行的光则被透过。
通过适当调整偏振片的方向,我们可以观察到不同的偏振现象。
在光的偏振实验中,我们可以使用两个偏振片。
当两个偏振片的振动方向相互垂直时,光将完全被吸收,无法通过。
这种情况下,我们称之为“交叉偏振”。
当两个偏振片的振动方向平行时,光能够完全透过,这种情况下我们称之为“同向偏振”。
通过旋转第二个偏振片,我们可以观察到从透明到黑暗的过渡,这是因为光的振动方向与第二个偏振片的振动方向之间形成了夹角,导致了部分光被吸收。
在光的偏振实验中,我们还可以观察到偏振光的特性。
偏振光具有明显的方向特性,在特定方向上振动。
通过使用偏振片,我们可以将偏振光的方向进行调整。
此外,偏振光还具有干涉、衍射等光的波动性质,这些现象也可以通过偏振实验进行观察和研究。
光的偏振实验不仅有助于我们理解光的波动性质,还在许多领域中具有重要的应用。
例如,在光学领域中,偏振光的特性能够帮助我们研究材料的结构和性质。
在通信和显示技术中,偏振光可以用于增强和调节光的传输和显示效果。
同时,光的偏振实验还在生物医学和纳米技术等领域有着广泛的应用。
总之,光的偏振实验是一种重要的观察和研究光的偏振现象和偏振光特性的方法。
通过使用偏振片和调整其方向,我们可以观察到交叉偏振和同向偏振现象,并研究偏振光的方向特性以及其他光的波动性质。
这些实验不仅有助于加深对光的波动性质的理解,还在许多领域中具有重要的应用。
光的偏振实验
光的偏振实验光是一种电磁波,它在传播过程中具有振动方向的特性,称为偏振。
光的偏振实验是一种用来研究光的特性的实验方法。
通过偏振实验,我们可以了解光的偏振方式、偏振光的行为和光的偏振现象对物质的性质产生的影响。
一、实验装置描述在光的偏振实验中,我们通常会使用偏振片、晶体或光栅等器件作为实验装置。
偏振片是一种具有特殊结构的透明材料,它可以选择性地透过具有特定振动方向的光。
晶体或光栅则可以将光分解成特定振动方向的偏振分量。
二、实验过程和结果1. 过偏振片的实验取一块偏振片,将其放置在光源前方,并调整偏振片的方向。
我们会观察到在某个特定的方向上,偏振片完全透过光源发出的光,而其他方向上则几乎没有光通过。
2. 双偏振片之间的实验在这个实验中,我们将两块偏振片相互叠加,并调整它们之间的角度。
实验结果显示,当两块偏振片的振动方向平行时,光可以完全透过叠加后的偏振片;而当两块偏振片的振动方向垂直时,光无法透过叠加后的偏振片。
3. 光的偏振方向的测定我们可以使用偏振片的旋转测量方法来确定光的偏振方向。
通过旋转偏振片,当偏振片的振动方向与光的偏振方向垂直时,透过偏振片的光最小;而当二者平行时,透过偏振片的光最大。
4. 光的干涉实验在光的干涉实验中,我们将两束具有相同光程的偏振光叠加在一起。
实验结果显示,当两束光的偏振方向平行时,会出现明暗条纹的干涉图样。
三、实验应用光的偏振实验在科学研究和工业应用中有着广泛的应用。
以下是一些常见的应用领域:1. 光学领域光的偏振实验可以帮助研究者更深入地了解光的本质和性质,例如研究光的偏振现象和光的偏振介质对光的传播的影响。
2. 物质研究通过光的偏振实验,研究者可以研究物质对偏振光的吸收、透射和反射等现象,从而了解物质的性质和结构。
3. 光电子学光的偏振实验在光电子学和光通信领域有着重要的应用。
通过控制光的偏振态,可以实现光信号的调制、传输和解调等功能。
4. 物质检测和成像光的偏振实验可以应用在物质检测和成像领域。
光的偏振实验原理
光的偏振实验原理光的偏振实验是一种基础实验,它主要用于研究光的性质和光的传播方式。
本文将从实验的原理、实验步骤、实验结果等多个方面阐述光的偏振实验。
一、原理光的偏振实验是通过使用偏振器来探究光的偏振现象。
光的偏振是指光波中的电磁场振动方向不同,导致光波中的电场矢量方向发生改变。
偏振器是一种通过选择允许通过的振动方向来筛选特定偏振方向的滤波器。
根据偏振器的特性,可以通过不同的偏振器筛选特定偏振方向的光线,并进行一系列的实验研究。
二、实验步骤1.准备材料,包括光源、偏振器、半波片和检偏器等。
2.将光源放置在实验器材的一端,并使用透镜进行聚焦,使光线直线传播。
3.在光线的传播路径上加上一个偏振器。
偏振器在实验中的选择非常重要,可以根据需要选择不同的偏振器对光进行筛选。
4.加入半波片。
半波片可以将偏振方向转位90度,这一步是为了进一步改变光线的振动方向。
5.最后使用一个检偏器对光线偏振方向进行检测。
如果光线不能通过检偏器,则说明它的振动方向与检偏器的偏振方向垂直。
三、实验结果使用偏振器的光的偏振实验可以得到一系列重要的实验结果,其中最重要的是光弹性介质的折射率和偏振现象的理解。
在实验过程中,可以根据实验结果得到偏振器和半波片的各自特性,从而更好地理解和掌握光的偏振现象。
总之,光的偏振实验是一项非常重要的实验,在现代光学和光电学领域中应用广泛。
通过此实验,我们可以更深入地了解光学科学,并进一步研究光的物理性质和光的传播方式。
实验探究光的偏振现象
实验探究光的偏振现象一、引言光是一种电磁波,并且以波的形式传播。
然而,我们在日常生活中所观察到的光往往具有特定的方向性,这种方向性被称为光的偏振现象。
为了更好地理解光的偏振现象,本文将介绍一项实验来探究光的偏振现象及其原理。
二、实验装置在本实验中,我们将使用以下实验装置:1. 激光器:用于产生偏振的光束。
2. 偏振片:用于调整和控制光的偏振方向。
3. 偏振检偏器:用于分析和测量光的偏振状态。
4. 旋转台:用于旋转偏振片和偏振检偏器。
三、实验步骤1. 将激光器放置在适当的位置,并将其打开。
2. 将偏振片插入激光器的输出光束中,并观察光的偏振效果。
通过转动偏振片,我们可以观察到光的偏振方向的变化。
3. 将偏振检偏器插入到光束中,并旋转它,观察光的强度变化。
当偏振片和偏振检偏器的偏振方向平行时,光的强度最大;而当它们的偏振方向垂直时,光的强度最小。
4. 调整偏振片和偏振检偏器的角度,观察光的强度变化曲线。
我们可以得到最大和最小光强度的周期性变化。
四、实验原理光的偏振现象是由于光波电场的振荡方向可以限制在特定的方向上。
当光通过偏振片时,只有与偏振片偏振方向平行的光能够通过,其余光将被吸收或减弱。
当光通过偏振检偏器时,只有与其偏振方向平行的光才能透过。
因此,当偏振片和偏振检偏器的偏振方向平行时,光的强度最大;当它们的偏振方向垂直时,光的强度最小。
五、实验结果与分析通过实验,我们可以观察到光的偏振现象及其受偏振片和偏振检偏器影响的变化。
根据实验步骤中的操作,我们可以得到光强度与偏振片和偏振检偏器的角度关系曲线,并且发现其具有周期性变化。
六、应用与意义对于光的偏振现象的探究不仅仅是为了增加我们对光的理解,同时也在很多领域中具有实际的应用意义。
例如,光的偏振现象在液晶显示技术中起着重要作用,通过控制和调整光的偏振方向来实现显示效果的优化。
此外,在光学通信中,光的偏振现象也被广泛应用于光纤传输和信号调制等领域。
七、结论通过实验探究光的偏振现象,我们可以更好地理解光的性质和行为。
偏振光现象的观察与检验
光偏振现象的观察和检验一、实验目的1.观察光的偏振现象,了解偏振光的种类;2.掌握偏振光的产生及检验方法;3.了解波片的作用。
二、实验器材氦氖激光光源(1个),1/2波片(1片),1/4波片(1片),偏振片(2片) ,底座(4个),光电转换器(1个)。
三、实验原理(一)偏振光的种类光是电磁波,光的偏振现象表明光是一种横波,即电磁振动方向与光的传播方向垂直。
光作为电磁波,光波中含有电振动矢量和磁振动矢量,就光与物质的相互作用而言,起主要作用的是电矢量,通常称电矢量为光矢量。
并将光矢量和光的传播方向所构成的平面称为光的振动面。
根据光矢量的振动状态,可以把光分为五种偏振态,结合图15-1认识下面几种偏振态的概念:1.自然光:如果在垂直于光的传播方向的平面内,光矢量的振动方向是无规则地变化着的,且发生在各个方向的概率均等,即各个方向的平均振幅相等,称此种光为自然光。
2.部分偏振光:如果某些方向光矢量的平均振幅较大,某些方向光矢量的平均振幅较小,则称为部分偏振光。
3.线偏振光:如果光矢量沿着一个固定方向振动,则称此种光为线偏振光或称平面偏振光。
4.椭圆偏振光:光矢量的大小和方向都作规则的变化,在垂直于光的传播方向的平面内,光矢量的矢端运动轨迹是椭圆,称此种光为椭圆偏振光。
5.圆偏振光:当椭圆偏振光中光矢量的大小不变,只是方向作规则的变化,光矢量的矢端运动轨迹是圆,称此种光为圆偏振光。
(二)线偏振光的产生1.用偏振片来获取线偏振光偏振片是一种具有二向色性的晶体,所谓二向色性是指该晶体对两个相互垂直振动的光矢量具有不同的吸收本领。
当自然光通过二向色性晶体时,其中一方向的振动几乎完全被吸收,则透射出来的光为线偏振光。
2.反射和折射产生偏振光根据布儒斯特定律,当自然光以=arctan n的入射角入射到折射率为n的玻璃表面上时,其反射光为完全的线偏振光,振动面垂直于入射面,称为布儒斯特角。
此时透射光为部分偏振光,如果自然光以角入射到一叠平行玻璃片堆上,则经过多次反射和折射,最后从玻璃片堆透射出来的光也接近于线偏振光。
帮助学生理解光的偏振和衍射实验
帮助学生理解光的偏振和衍射实验光的偏振和衍射实验是物理学中的重要实验之一,它有助于学生深入理解光的性质和行为。
本文将以实验教学的方式,帮助学生更好地理解光的偏振和衍射实验。
实验一:偏振实验偏振实验是研究光的偏振现象的基本方法之一。
在这个实验中,我们将使用偏振片和偏振光源进行实验。
实验材料:1. 偏振片2. 光源(如激光器或光波箱)3. 亮度调节器4. 探测器(如光电探测器)实验步骤:1. 将光源放置在实验台上,并打开亮度调节器。
2. 将偏振片放在光源的前方,调整偏振片的方向,使光通过偏振片之后只有一个固定方向的偏振态。
3. 在适当的位置上放置探测器,接收通过偏振片后的光。
4. 分别调整偏振片的方向和光源的亮度,观察探测器上光强的变化。
实验结果与讨论:经过以上实验步骤,学生可以观察到以下现象:1. 当光源的亮度逐渐增加时,探测器上的光强也会相应增加。
2. 当偏振片的方向调整时,光的偏振态也会相应改变,并且探测器上的光强会出现明显的变化。
这些观察结果说明光源发出的光是非偏振光,经过偏振片后,光的偏振态发生了改变,只有特定方向的光通过了偏振片。
而探测器上的光强的变化可以用来刻画光的偏振状态,通过测量光强和偏振片的方向,可以得到有关光偏振性质的信息。
实验二:衍射实验衍射实验是研究光的波动性质的重要手段之一。
通过观察衍射现象,学生可以更直观地理解光的波动性。
实验材料:1. 光源(如激光器或光波箱)2. 衍射光栅3. 平行板或透明狭缝4. 探测器(如光电探测器)实验步骤:1. 将光源放置在实验台上,并打开亮度调节器。
2. 将衍射光栅放在光源的前方,调整衍射光栅的位置和方向。
3. 在适当的位置上放置探测器,接收经过衍射光栅的光。
4. 分别调整光源的亮度、衍射光栅的位置和方向,观察探测器上的光强和衍射图样的变化。
实验结果与讨论:经过以上实验步骤,学生可以观察到以下现象:1. 当光源的亮度逐渐增加时,探测器上的光强也会相应增加。
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实验一 光偏振实验光的偏振现象是波动光学中一种重要现象,对于光的偏振现象的研究,使人们对光的传播(反射、折射、吸收和散射等)的规律有了新的认识。
特别是近年来利用光的偏振性所开发出来的各种偏振光元件,偏振光仪器和偏振光技术在现代科学技术中发挥了极其重要的作用,在光调制器、光开关、光学计量,应力分析、光信息处理、光通信、激光和光电子学器件等方面都有着广泛的应用。
本实验将对光偏振的基本知识和性质进行观察、分析和研究。
【实验目的】1、 了解偏振光的种类。
着重了解和掌握线偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光的产生及检验方法2、 了解和掌握1/4波片的作用及应用。
3、 了解和掌握1/2波片的作用及应用。
4、 验证马吕斯定律【实验原理】1、偏振光的种类光是电磁波,它的电矢量E 和磁矢量H 相互垂直,且又垂直于光的传播方向,通常用电矢量代表光矢量,并将光矢量和光的传播方向所构成的平面称为光的振动面,按光矢量的不同振动状态,可以把光分为五种偏振态:如矢量沿着一个固定方向振动,称线偏振光或平面偏振光;如在垂直于传播方向内,光矢量的方向是任意的,且各个方向的振幅相等,则称为自然光;如果有的方向光矢量振幅较大,有的方向振幅较小,则称为部分偏振光;如果光矢量的大小和方向随时间作周期性变化,且光矢量的末端在垂直于光传播方向的平面内的轨迹是圆或椭圆,则分别称为圆偏振光或椭圆偏振光。
2、线偏振光的产生1)反射和折射产生偏振根据布儒斯特定律,当自然光以n i b arctan 的入射角从空气或真空入射至折射率为n 的介质表面上时,其反射光为完全的线偏振光,振动面垂直于入射面;而透射光为部分偏振光。
b i 称为布儒斯特角。
如果自然光以b i 入射到一叠平行玻璃片堆上,则经过多次反射和折射,最后从玻璃片堆透射出来的光也接近于线偏振光。
2)偏振片它是利用某些有机化合物晶体的“二向色性”制成的,当自然光通过这种偏振片后,光矢量垂直于偏振片透振方向的分量几乎完全被吸收,光矢量平行于透振方向的分量几乎完全通过,因此透射光基本上为线偏振光。
3、波晶片波晶片简称波片,它通常是一块光轴平行于表面的单轴晶片。
一束平面偏振光垂直入射到波晶片后,便分解为振动方向与光轴方向平行的e 光和与光轴方向垂直的o 光两部分(如图2所示)。
这两种光在晶体内的传播方向虽然一致,但它们在晶体内传播的速度却不相同。
于是e 光和o 光通过波晶片后就产生固定的相位差δ,即l n n e )(20-=λπδ,式中λ为入射光的波长,l 为晶片的厚度,n e 和n o 分别为e 光和o 光的主折射率。
对于某种单色光,能产生相位差δ=(2k+1)π/2的波晶片,称为此单色光的1/4波片;能产生δ=(2k+1)π的晶片,称为1/2波片;能产生δ=2k π的波晶片,称为全波片。
通常波片用云母片剥离成适当厚度或用石英晶体研磨成薄片。
由于石英晶体是正晶体,其o 光比e 光的速度快,沿光轴方向振动的光(e 光)传播速度慢,故光轴称为慢轴,与之垂直的方向称为快轴。
对于负晶体制成的波片,光轴就是快轴。
图2 波晶片4、平面偏振光通过各种波片后偏振态的改变由图2可知一束振动方向与光轴成θ角的平面偏振光垂直入射到波片后,会产生振动方向相互垂直的e 光和o 光,其E 矢量大小分别为E e =Ecos θ, E o =Esin θ通过波片后,二者产生一附加相位差。
离开波片时合成波的偏振性质,决定于相位差δ和θ。
如果入射偏振光的振动方向与波片的光轴夹角为0或π/2,则任何波片对它都不起作用,即从波片出射的光仍为原来的线偏振光。
而如果不为0或π/2,线偏振光通过1/2波片后,出来的也仍为线偏振光,但它振动方向将旋转2θ,即出射光和入射光的电矢量对称于光轴;线偏振光通过1/4波片后,则可能产生线偏振光、圆偏振光和长轴与光轴垂直或平行的椭圆偏振光,这取决于eθ λ 入射 光 振 动方 向 光轴 方 向 o入射线偏振光振动方向与光轴夹角θ。
5、偏振光的鉴别鉴别入射光的偏振态须借助于检偏器和1/4波片。
使入射光通过检偏器后,检测其透射光强并转动检偏器;若出现透射光强为零(称“消光”)现象,则入射光必为线偏振光;若透射光的强度没有变化,则可能为自然光或圆偏振光(或两者的混合);若转动检偏器,透射光强虽有变化但不出现消光现象,则入射光可能是椭圆偏振光或部分偏振光。
要进一步作出鉴别,则需在入射光与检偏器之间插入一块1/4波片。
若入射光是圆偏振光,则通过1/4波片后将变成线偏振光,当1/4波片的慢轴(或快轴)与被检测的椭圆偏振光的长轴或短轴平行时,透射光也为线偏振光,于是转动检偏器也会出现消光现象;否则,就是部分偏振光。
6、马吕斯定律按照马吕斯定律,强度为m I 的线偏振光通过检偏器后,透射光的强度为: φ20cos I I =。
式中,φ为入射光偏振方向与检偏器偏振轴之间的夹角,0I 为检偏器光轴与起偏器光轴平行时出射光强,m I I <0(偏振片有吸收,反射);显然,当以光线传播方向为轴转动检偏器时,透射光强度I 将发生周期性变化。
当φ=0°时,透射光强度最大;当φ=90°时,透射光强为最小值(消光状态),接近于全暗;当0°<φ<90°时,透射强度I 介于最大值和最小值之间。
因此,根据透射光强度变化的情况,可以区别线偏振光、自然光和部分偏振光。
图3表示自然光通过起偏器和检偏器的变化。
起偏器检偏器图3 自然光通过起偏器和检偏器的变化【实验仪器】半导体激光器(它发出的波长为650nm,激光器配有3V 专用直流电源)、两个固定在转盘上直径为2cm 的偏振片(注意:转盘上的0读数位置不一定是偏振轴所指方向)、两个固定在转盘上直径为2cm 的1/4波片(注意:转盘上的0读数位置不一定是1/4波片的快轴或慢轴位置)、带光电接收器的数字式光功率计(量程有2mW 和200 W 二档)、光具座、遮光罩、手电筒 接收器激光器检偏器1/4波片1/4波片起偏器【实验内容】实验采用波长为650nm 的半导体激光器,它发出的是部分偏振光,为了得到线偏振光,需要在它前面加块起偏器P 。
为了使实验现象最明显,我们要使透过起偏器P 的线偏振光光强最强,即使偏振片的偏振轴与激光最强的线偏振分量一致。
将各偏振元件按图4放好,暂时先不放波片C 和检偏器A 。
先使P 的偏振轴与激光最强的线偏振分量方向一致,这时光功率计读数最大,透过起偏器P 的线偏振光功率最大。
先使A 的偏振轴与激光的电矢量垂直,因此出现消光现象,记下偏振片A 消光时的位置读数A(0)。
然后将1/4波片C 放在A 前面,旋转C ,使再次出现消光现象,这时1/4波片的快轴与激光电矢量方向平行或垂直,记下1/4波片C 消光时位置读数C(0)1.1/4波片的作用:旋转1/4波片C ,以改变其快(或慢)轴与入射线偏振光电矢量(即偏振片P 偏振轴方向)之间夹角θ。
当θ分别为15°、30°、45°、60°、75°、90°时,将A 逐渐旋转360°, 观察光强的变化情况(通过光功率计观察),记下二次最大值和最小值,并注意最大和最小值之间偏振片A是否转过约90°,并由此说明1/4波片出射光的偏振情况。
图4 验证1/4波片作用光路图2.圆、椭圆偏振光的鉴别:单用一块偏振片无法区别圆偏振光和自然光,也无法区分椭圆偏振光和部分偏振光,请设计一个实验,要求用一块1/4波片产生圆偏振光或椭圆偏振光,再用另一块1/4波片将其变成线偏振光。
(该线偏振光振动方向是否还和原来一致)记录下你的实验过程和实验结果,通过这个实验,想一想:是否可借助于1/4波片把圆偏振光和自然光分别开来,把椭圆偏振光和部分偏振光分别开来,为什么?3.1/2波片的作用(客户可以直接选配1/2波片完成此实验):1)如图4所示的装置中,在A和C分别处于A(0)和C(0)位置时,在C和A之间再插入一个1/4波片C'使C和C'组成一个1/2波片,请考虑如何实现这一要求? 2)在P和A 之间放上由C和C'组成一个1/2波片,将此波片旋转360°,能看到几次消光?请加以解释。
3)将C和C'组成的1/2波片,任意转过一个角度,破坏消光现象,再将A旋转360°,又能看到几次消光?为什么?4)改变由C和C'组成的1/2波片的快(或慢)轴与激光振动方向之间夹角θ的数值,使其分别为15°、30°、45°、60°、75°、90°。
旋转A到消光位置,记录相应的角度',解释上面实验结果,并由此了解1/2波片的作用。
4、验证马吕斯定律利用连续通过两个偏振器的偏振光,调出不同强度的光强,测量检偏器出射光强I 与转角φ关系(1) 半导体激光器输出激光为部分偏振光,在其后面放起偏器,并用探测器测量经起偏器出射的光强。
当检测至最大光强时,此时起偏器光轴与部分偏振光最强方向一致。
半导体激光器 接收器 光功率计P C A起偏器 检偏器 1/4波片 1/4波片C’(2) 在起偏器与探测器间加检偏器,转动检偏器测量检偏器出射最大光强,记为I 0,应反复多测几次,求平均值0I 和检偏器读数。
(为何必须反复多测几次求平均值?)以0φ作为00角。
然后,每隔100或150,改变角度,测量由检偏器出射光强I ,用θc o s ln 为自变量,I ln 为应变量,对I ln -θcos ln 进行直线拟合,求得函数φn I I cos 0=中的n 及相关系数r,以此证明马吕斯定律。
光路图如下: 起偏器检偏器激光器接收器图5 验证马吕斯定律光路图【实验数据】(注:以下数据不作为仪器验收标准,仅供实验时参考)1.1/4波片的作用当A的偏振轴与P的偏振轴垂直时,偏振片A消光时的位置A(0)为65o,在A与P之间插入1/4波片C,旋转C到再次出现消光,C的位置C(0)为136o 旋转1/4波片C,改变其快(或慢)轴与入射的线偏振光电矢量之间夹角θ,当θ分别为15o 、30o 、45o 、60o 、75o 、90o 时,将A旋转360o ,观察光强的变化情况,发现出现二次极大和二次极小,二次极大或极小值基本相等,并且从极大到极小或从极小到极大,偏振片A都转过约90o ,由此可说明线偏振光通过1/4波片后,出射光可能为线偏振光,圆偏振光或椭圆偏振光,关键取决于θ,观察结果如下表所示。
表1 1/4波片的作用1/4波片转过的角度θA转动3600,现测到极大、极小值的光功率读数/ w光的偏振性质15° 6.3 105.5 6.6 109.7 椭圆偏振光30°24.7 90.7 23.8 90.4 椭圆偏振光45°53.6 70.1 51.3 68.5 近似圆偏振光60°29.6 89.3 28.8 88.5 椭圆偏振光75°7.7 107.4 7.3 106.1 椭圆偏振光90°0.1 115.6 0 118.6 线偏振光2.圆偏振光与自然光、椭圆偏振光与部分偏振光的鉴别单用一块偏振片无法区别圆偏振光和自然光,也无法区别椭圆偏振光和部分偏振光。