偏振光实验系统讲义

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光的偏振讲义

光的偏振讲义

方解石
折射光线的主平折面射——光含主光轴平和面晶体内某一
任意方 向入射
折射线的平面。 主平面
主平面
一般情 况下这两个 主平面不严 格重合
主截面内入射
折射光线的主平面——含光轴和晶体内某一
若在晶体的主 截面内入射
折射线的平面。 主平面
主平面 三者共面
晶体主截面
即和 都在主截面 和入射面内
主要讨论这种最 基本的入射情况
M 透振方向
Z
椭圆的扁率取决于 的大小 等于零或 45 的偶数倍时为直线 等于45 的奇数倍时为圆,得圆偏振光
偏振光的干涉
三、偏振光的干涉
参与合成椭圆偏振光的两束线偏振光, 频率相同,相位差恒定,但其振动方向相 互垂直,不能产生干涉。
若将椭圆偏振光垂直入射于一偏振片, 则参与合成椭圆偏振光的两束线偏振光, 只有平行于偏振片透振方向的光振动分量 才能透过偏振片,因此,透射光是两束具 备振动方向相同、频率相同、相位差恒定 条件的线偏振光,可以产生干涉。
压 电 晶 体
透 明
泡克耳电斯效致应双




2. 泡克耳斯效应
KDP
KDP的双折射与外
加场强成正比。系统
偏振片1
的输出光强,可由加 在晶体电极线路上的
信号电压调制,其响
偏振片2
应极为迅速,信号频 率可高达3 10 10 Hz 。
KDP(磷酸二氢钾)是一种无对称中心 的晶体,沿某一特定方向施加电场后,在 晶体内能对某种方向的入射光产生双折射
波面是椭圆回旋面
回旋轴向为光轴方向
设 方解石中 O光主波折速为射率
光在垂直光轴方向的波速(最大波速)为
光在真空中的波速为c

偏振光实验原理

偏振光实验原理

偏振光实验原理
偏振光实验是一种实验方法,用于研究光的偏振属性。

在这个实验中,我们可以通过一些光学器件来控制和测量光的偏振状态。

首先,让我们来了解光的偏振是什么意思。

光是由电磁波组成的,而电磁波在空间中传播时的振动方向可以是任意方向。

然而,偏振光是一种只在一个特定方向上振动的光,其他方向上的振动分量被抑制了。

可以把偏振光想象为一个只在一个平面上振动的光波。

现在,让我们来看一下如何制备偏振光。

最简单的方法是使用偏振片。

偏振片是一种具有偏振特性的材料,可以选择性地通过只有特定振动方向的光。

它通常由有机或无机材料制成,如聚碳酸酯或玻璃,并在生产过程中经历特殊处理,使其具有特定的偏振特性。

通过将光通过偏振片,我们可以将原本具有任意振动方向的自然光转变为特定偏振方向的光。

在偏振光实验中,一个常见的实验装置是偏振片与偏振片之间的旋转装置。

通过旋转第二个偏振片,我们可以调整光通过两个偏振片之间的相对偏振角度。

通过改变这个偏振角度,我们可以观察到光的强度如何随着偏振角的变化而变化。

当偏振片之间的偏振角为90度时,光将完全被阻挡,无法通过。

此外,还可以使用偏振片和偏振分光器来进行偏振光实验。

偏振分光器是一种光学器件,可以将入射光分为两个具有不同偏振方向的光束。

这两个光束可以由不同的偏振片接收,将光分
解为不同偏振方向的光。

通过偏振光实验,我们可以研究偏振光和物质之间的相互作用,以及偏振光在不同材料中的传播特性。

这些研究对于理解光的本质以及开发偏振光应用具有重要意义。

光的偏振课件

光的偏振课件

4、如果两个偏振片的透振方向垂直,那么, 偏振光的振动方向跟第二个偏振片的透振 方向垂直,偏振光不能通过第二个偏振片, 透射光的强度为零.
所以,光是一种横波.
光的偏振现象并不罕见.除了从光源(如 太阳、电灯等)直接发出的光以外,我们通常 看到的绝大部分光,都是偏振光.自然光射到 两种介质的界面上,如果光入射的方向合适, 使反射光与折射光之间的夹角恰好是90°,这 时,反射光和折射光就都是偏振的,并且偏振 方向互相垂直.
玻璃门表 面的反光
很强
用偏光镜 减弱了反 射偏振光
用偏光镜消除 了反射偏振光 使玻璃门内的 人物清晰可见
不加偏振片 拍摄,橱窗 中景物模糊 不清
加偏振片 拍摄,景 物变清晰
偏光镜头
立体电影
光的偏振
一、偏振现象
取一根软绳,一 端固定在墙上, 手持另一端上下 抖动,就在软绳
上形成一列横波.
现在,让软绳穿过一块带有狭缝的木板, 如果狭缝与振动方向平行,则振动可以通 过狭缝传到木板的另一侧(图甲).如果 狭缝与振动方向垂直,则振动就被狭缝挡 住而不能向前传播(图乙).
只有横波有偏振现象 而纵波无偏振问题 如何检验光的横波性呢?---用偏振片检验
1、一般入射角的情况 反射光 折射光都是部分偏振光
反射光中 垂直入射面振动占优 折射光中 平行入射面振动占优
2、特殊入射角的情况
入射角满足
i0tΒιβλιοθήκη 1n2 n11 ) 两光偏振状态
反射光 -- 完全偏振光
折射光 -- 部分偏振光
2 )反射光线与折射光线垂直
二、偏振现象的应用
光的偏振现象有很多应用.如在拍摄日落时 水面下的景物、池中的游鱼、玻璃橱窗里的陈 列物的照片时,由于水面或玻璃表面的反射光 的干扰,常使景像不清楚.如果在照相机镜头 前装一片偏振滤光片,让它的透振方向与反射 光的偏振方向垂直,就可以减弱反射光而使景 像清晰.

最新实验讲义-偏振与双折射实验-.(ppt 精品教学讲义ppt课件

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ne1.486
(2)格兰——汤姆逊棱镜(略,得到 o光)
§4 波晶片
1. 椭圆偏振光与圆偏振光的产生 回顾互相垂直的机械振动的合成
x A 1 co t s 1 ) ( y A 2 co t s 2 ) (
为任意值,合振动的轨迹为一般椭圆
k
k 0,1,2,
2 为直线
0
4
3
2
4
k
为椭圆
(1) /2 波片:晶片的厚度为 d ,使光程差为 /2。
d(n0 ne)2
d 2(n0 ne)
d(n0ne)2 符合
k
入射光是线偏振光时,从 /2 波片中出来 仍是线偏振光。
(2) /4 波片:晶片的厚度为 d ,使光程差为 /4。
d(n0 ne)4
d
4(n0 ne)
d(n0ne)2 符合 k
对 O 光:一个折射率 对 e 光:无数个折射率
3. 几个概念
(1)晶体的光轴:是一个特殊的方向,沿着此方向传播 的光不发生双折射。沿此方向o、e光速度相同。
(2)晶体的主截面:光轴与晶体表面法线组成的平面。 (3)光线的主平面:光轴与晶体中光线组成的平面。
注意:
10 o 光 e 光的主平面不一定相同 20 主平面,主截面不一定相同。
o 光的振动方向 o 光的主平面
e 光的振动方向 // e 光的主平面 重点研究:入射光在主截面内的情况
入射光在主截面内 ,则o、e光在主截面内。 o、e光主平面就与主截面为同一平面。
o 光振动方向 e光振动方向
(4) 负晶体
负晶体
v0 ve , n0 ne
n0 常数 ne变化
v0
n c v
偏振化方向 M

实验五偏振光实验讲义

实验五偏振光实验讲义

实验五偏振光实验一、实验目的了解偏振光的产生方法,掌握椭圆偏振光和圆偏振光的产生方法,验证马吕斯定律。

二、实验原理自然光经偏振片后,通常产生线偏振光。

线偏振光经波片可以产生位相延迟,然后再合成圆偏振光和椭圆偏振光。

在线偏振光后加一个4/λ波片,若偏振光的振动方向和光轴方向夹角为45°则线偏振光变为圆偏振光。

若偏振光的振动方向和4/λ波片的光轴方向夹角为其它角度,则产生偏振光为椭圆偏振光。

自然光经起偏器后产生线偏振光,线偏振光经检偏器出射,出射的光的强度和偏振光的振动方向与检偏器的透光轴方向的夹角有关,满足马吕斯定律:θ20cos I I =。

三、实验器材1. 氦氖激光器(波长650nm );2. 偏振片(起偏器);3. 4/λ波片;4. 检偏器;5. 光电接收器;6. 手动X 轴旋转架(3个);7. 滑座(4个);8. 一维导轨 四、实验光路图激光光源白屏偏振片旋转架偏振片旋转架插入波片一维导轨光路图1起偏镜检偏镜光电接收器表头光路图2五、实验步骤1.将实验器件如光路图1示顺序摆放在一维导轨上,靠拢调至共轴,然后拉开一定距离。

旋转第二个偏振片,观察接收白屏上的光强的变化。

2.旋转第二个偏振片,将起偏片和检偏片调成正交。

然后在两个偏振片中间插入4/λ波片,旋转4/λ波片至与起偏片的方向垂直,λ波片,观察接收白屏上光强的变化,旋转4/然后再旋转45°,此时旋转检偏器,看到接收白屏上的光强不变。

3.旋转4/λ波片和起偏器的夹角为45°以外的其它角度,旋转检偏器,则接收白屏上的光强发生明暗变化,但光强不会消失。

4.把实验器件按光路图2按顺序摆放在一维导轨上,靠拢调至共轴,然后拉开一定距离。

(撤掉白屏,替换成光电接收器,接上电源)5.当无光照时,表头读数为零。

若不为零,调节调零旋钮,使指针处于零处。

打开激光光源,转动检偏片,观察表头读数,使得输出最大,调节增益旋钮,使输出值在一个合适的位置。

《光的偏振实验》课件

《光的偏振实验》课件
振是指光在传播过程中,其电矢量在垂直于传播方向的平面上作圆周运动。
椭圆偏振是指光在传播过程中,其电矢量在垂直于传播方向的平面上作椭圆运动。
偏振光通过不同介质的现象
偏振光通过透明介质时,其偏振方向会发生改变 偏振光通过反射介质时,其偏振方向也会发生改变 偏振光通过折射介质时,其偏振方向也会发生改变 偏振光通过散射介质时,其偏振方向也会发生改变
观察干涉条纹:记录干涉 条纹的变化,分析光的偏 振特性
实验总结:总结实验结果, 分析光的偏振特性,得出 结论
实验注意事项
确保实验环境 安全,避免光
线直射眼睛
实验过程中, 注意保护实验 器材,避免损

实验过程中, 注意观察实验 现象,及时记
录数据
实验结束后, 及时清理实验 器材,保持实
验室整洁
光的偏振实验结果分析
光的偏振实验原理
光的波动理论
光的波动性:光具有波动性,可以传播和反射
光的偏振:光在传播过程中,其振动方向与传播方向之间存在一定的关系
光的偏振实验:通过实验观察光的偏振现象,验证光的波动性
光的偏振原理:光的偏振是由于光在传播过程中受到介质的影响,导致其振动方向发生变 化
光的偏振态
光的偏振态是指光在传播过程中,其电矢量在垂直于传播方向的平面上的振动状 态。 光的偏振态可以分为线偏振、圆偏振和椭圆偏振三种。
光的偏振的应用
光学仪器中的偏振现象
偏振片:用于改变光的偏振状态,如偏振显微镜、偏振相机等 偏振棱镜:用于分离不同偏振方向的光,如偏振分光镜、偏振棱镜等 偏振光栅:用于分析光的偏振特性,如偏振光栅、偏振光栅相机等 偏振干涉仪:用于测量光的偏振特性,如偏振干涉仪、偏振干涉显微镜等
摄影技术中的偏振应用

《光学实验》偏振光实验

《光学实验》偏振光实验
偏ห้องสมุดไป่ตู้光实验
实验内容
一、验证马吕斯定律
由 I = I0 cos2θ
得 I/ I0 = cos2θ
以I/ I0 为纵坐标, θ为横坐标作图
θ(度)
I
I/ I0
0 5 10
… … …
180
二、观察四分之一波片的光学特性
1、在实验1基础上,旋转检偏器使激光完全不能通过,进 入消光状态。 2、在起偏器和检偏器之间加1/4波片,这时可能有光通过 检偏器。(椭圆偏振光) 3、旋转1/4波片,使系统重新进入消光状态。(起偏器透 振方向与波片光轴方向相同,则通过波片后的光为线偏 振光) 4、记下消光状态时的1/4波片方位角,并旋转45度。(通 过波片后为圆偏振光) 5、旋转检偏器记录光强变化。(对于理想状态光强应无较 大变化,近似为一圆偏振光)
三、半导体激光器的偏振特性
1、在实验1基础上取下起偏器。 2、旋转检偏器,记录功率最大值Imax和功率最小 值Imin,以及所对应的角度差,求出此半导体激 光的偏振度。
I max I min P I max I min
角度差 90
0

光的偏振专业教育课件

光的偏振专业教育课件
ne no kp p F / S
光测弹性干涉图样
37
二、电光 效应
一般物理教案
⒈克尔效应
1875年克尔(J.Kerr)发觉,某些非晶体 或液体在强电场作用下,显示出双折射现象 ,在下图旳装置中,不加电场,光不能透过P2 后,而一加电场, P2处就有光透出。
+
S
_
P1 克尔盒
P2
38
一般物理教案
2A
1
B
C 界面
D 光轴方向
F e
o
e o
18
⑵平行光正入射 晶体表面(光轴 在入射面内且垂 直于界面)
B 光轴方向
⑶平行光正入射 晶体表面(光轴 在入射面内但平 行于界面
B 光轴方向
一般物理教案 A 界面
A 界面
19
一般物理教案
⑷平行光斜入射晶体 表面(光轴垂直入射 面且与界面平行)
三、晶体光学器件
10
§18-3 反射和折射时 光旳偏振现象
一、由反射和折射产生部分偏振光
一般物理教案
当光线在两种介质n1、 n2旳交界面上发生反射和 折射时,反射光和折射光
都将成为部分偏振光,反
射光中垂直振动面旳光矢
量加强,透射光中平行振 动旳光矢量加强。
ii
n1 n2 r
11
二、布儒斯特定律
一般物理教案
当光线以iB入射时, iB 满足:
2
no ne d
Ae1
Ae2
Ao2 α
Ao1
β
// 2k k 1,2,3...相长干涉
// (2k 1) k 1,2,3...相消干涉
31
二、显色偏振
一般物理教案
两束相干偏振光旳相位差是随晶片厚度d变化 旳。用单色自然光垂直入射上述试验装置,当 晶片厚度均匀时,屏上将呈现一片强度分布均 匀旳亮光,没有干涉条纹。旋转系统中旳晶片 ,即变化α角,强度发生变化。若用白光照射 ,某些波长旳光满足相长干涉条件,另某些满 足相消干涉条件,所以屏上出现相应旳色彩。 若旋转晶片或检偏器P2,出射光旳颜色也随之 变化,这种现象称为显色偏振。

偏振光实验原理

偏振光实验原理

偏振光实验原理偏振光是指在某一方向上振动的光波,它的特点是在一个平面内的电矢量振动方向固定不变。

偏振光实验是通过一系列的光学仪器和装置,来观察和研究偏振光的性质和规律。

下面我们将介绍偏振光实验的原理及其相关知识。

1. 偏振光的产生。

偏振光的产生主要有三种方法,自然光经过偏振片产生偏振光、布儒斯特角反射产生偏振光和马吕斯定律产生偏振光。

其中,自然光经过偏振片产生偏振光是最常见的方法。

偏振片是一种能够选择性地吸收或者透过特定方向振动光波的光学元件,它可以将自然光中的非偏振光转化为偏振光。

2. 偏振光的性质。

偏振光具有许多特殊的性质,其中最重要的是其振动方向的固定性。

偏振光的振动方向可以通过偏振片来调节和改变,这为我们研究光的性质提供了重要的手段。

此外,偏振光还具有干涉、衍射等特性,这些特性在光学实验中有着重要的应用。

3. 偏振光实验装置。

偏振光实验通常需要借助一系列的光学仪器和装置,如偏振片、偏振光源、偏振光检测器、干涉仪等。

通过这些装置的组合和调节,我们可以实现对偏振光的产生、传播和检测,从而深入研究偏振光的性质和规律。

4. 偏振光实验原理。

偏振光实验的原理主要是基于光波的振动性质和光的干涉衍射现象。

通过适当的装置和调节,我们可以实现对偏振光的控制和观测,从而揭示偏振光的规律和特性。

这些原理不仅在理论研究中有着重要的意义,也在实际应用中具有广泛的价值。

5. 偏振光实验的应用。

偏振光实验在科学研究和工程技术中有着广泛的应用。

例如,在光学通信中,偏振光可以用来实现光信号的调制和解调;在材料表征和检测中,偏振光可以用来分析材料的光学性质;在医学影像和生物成像中,偏振光可以用来实现组织结构和功能的显微观察。

因此,偏振光实验不仅对于理论光学研究具有重要意义,也对于实际应用具有重要价值。

总结。

通过对偏振光实验原理的介绍,我们可以看到偏振光作为光学中重要的研究对象,具有许多独特的性质和应用。

了解偏振光的产生、性质、实验原理和应用,有助于我们更深入地理解光的本质和规律,也有助于我们更好地利用偏振光在科学研究和工程技术中的作用。

光的偏振实验讲义

光的偏振实验讲义

偏振光学实验教案教学方式及时间安排讲解与实际操作,讲解35-45分钟,操作指导20分钟,学生动手操作120分钟,共200分钟,4个学时。

讲解:光是一种电磁波,其电矢量的振动方向垂直于传播方向,是横波。

由于一般光源发光机制的无序性,其光波的电矢量的分布(方向和大小)对传播方向来说是对称的,称为自然光。

当由于某种原因,使光线的电矢量分布对其传播方向不再对称时,我们称这种光线为偏振光。

对于偏振现象的研究在光学发展史中有很重要的地位,光的偏振使人们对光的传播(反射、折射、吸收和散射)规律有了新的认识,并在光学计量、晶体性质研究和实验应力分析等技术部门有广泛的应用。

实验目的1.观察光的偏振现象,验证马吕斯定律;2.了解1/2波片、1/4波片的作用;3.掌握椭圆偏振光、圆偏振光的产生与检测。

实验仪器半导体激光器、碘钨灯、硅光电池、UT51 数字万用表、偏振片(2 片)、1/2 波片、1/4 波片、反射镜、玻璃堆、平台和光具座等实验原理1.光的偏振性光是一种电磁波,由于电磁波对物质的作用主要是电场,故在光学中把电场强度E 称为光矢量。

在垂直于光波传播方向的平面内,光矢量可能有不同的振动方向,通常把光矢量保持一定振动方向上的状态称为偏振态。

如果光在传播过程中,若光矢量保持在固定平面上振动,这种振动状态称为平面振动态,此平面就称为振动面。

此时光矢量在垂直与传播方向平面上的投影为一条直线,故又称为线偏振态。

若光矢量绕着传播方向旋转,其端点描绘的轨道为一个圆,这种偏振态称为圆偏振态。

如光矢量端点旋转的轨迹为一椭圆,就成为椭圆偏振态。

普通光源发出的光一般是自然光,自然光不能直接显示出偏振想象。

但自然光可以看成是两个振幅相同,振动相互垂直的非相干平面偏振光的叠加。

在自然光与平面偏振光之间有一种部分偏振光,可以看作是一个平面偏振光与一个自然光混合而成的。

其中的平面偏振光的振动方向就是这个部分偏振光的振幅最大方向。

2.偏振片虽然普通光源发出自然光,但在自然界中存在着各种偏振光,目前广泛使用的偏振光的器件是人造偏振片,它利用二向色性获得偏振光(有些各向同性介质,在某种作用下会呈现各向异性,能强烈吸收入射光矢量在某方向上的分量,而通过其垂直分量,从而使入射的自然光变为偏振光,介质的这种性质称为二向色性。

经典实验讲义-偏振光分析 (测量实验)

经典实验讲义-偏振光分析 (测量实验)

偏振光分析 (测量实验)一、实验目的观察光的偏振现象,分析偏振光,起偏,定光轴二、实验原理(一)偏振光的基本概念光是电磁波,它的电矢量E 和磁矢量H 相互垂直,且均垂直于光的传播方向c ,通常用电矢量E 代表代表光的振动方向,并将电矢量E 和光的传播方向c 所构成的平面称为光振动面。

在传播过程中,电矢量的振动方向始终在某一确定方向的光称为平面偏振光或线偏振光,如附图15(a )。

光源发射的光是由大量原子或分子辐射构成的。

由于大量原子或分子的热运动和辐射的随机性,它们所发射的光的振动面,出现在各个方面的几率是相同的。

故这种光源发射的光对外不显现偏振的性质,称为自然光附图15(b )。

在发光过程中,有些光的振动面在某个特定方向上出现的几率大于其他方向,即在较长时间内电矢量在某一方向上较强,这种的光称为部分偏振光,如图附图15(c )所示,还有一些光,其振动面的取向和电矢量的大小随时间作有规律的变化,而电矢量末端在垂直于传播方向的平面上的轨迹呈椭圆或圆。

这种光称为椭圆偏振光或圆偏振光。

附图15(a ) 附图15(b ) 附图15(c )(二)获得偏振光的常用方法将非偏振光变成偏振光的过程称为起偏,起偏的装置称为起偏器。

常用的起偏装置主要有:1、反射起偏器(或透射起偏器)当自然光在两种媒质的界面上反射和折射时,反射光和折射光都将成为部分偏振光。

当入射角达到某一特定值b ϕ时,反射光成为完全偏振光,其振动面垂直于入射面(见附图16)而角b ϕ就是布儒斯特角,也称为起偏振角,由布儒斯特定律得21/b tg n n ϕ=例如,当光由空气射向n=1.54的玻璃板时,b ϕ=57度若入射光以起偏振角b ϕ射到多层平行玻璃片上,经过多次反射最后透射出来的光也就接近于线偏振光,其振动面平行于人射面。

由多层玻璃片组成的这种透射起偏振器又称为玻璃片堆。

见附图17。

附图16附图17附图182、晶体起偏器利用某些晶体的双折射现象来获得线偏振光,如尼科尔棱镜等。

光的偏振第一讲PPT课件

光的偏振第一讲PPT课件

04
光的偏振分类
线偏振光与椭圆偏振光
线偏振光
光的电矢量只在某一特定方向上振动,该方向垂直于光的传播方向。
椭圆偏振光
光的电矢量在两个相互垂直的方向上振动,且电矢量端点轨迹呈椭圆。
圆偏振光与自然光
圆偏振光
光的电矢量在垂直于传播方向的平面上旋转,且旋转方向随时间变化。
自然光
光的电矢量在各个方向上均匀分布,没有特定的偏振方向。
偏振片是常见的产生偏振光的器件, 它通过特定的涂层使光线在特定方向 上折射,从而产生偏振光。
偏振光的其他性质
01
偏振光在传播过程中,其电场和 磁场分量始终保持相互垂直,这 使得偏振光具有方向性,可以用 来控制光波的传播方向和强度。
02
偏振光的干涉现象是偏振光的一 个重要性质,当两束偏振光干涉 时,会产生明暗相间的干涉条纹 。
02
光的偏振现象
自然光与偏振光
自然光
光线在各个方向上的振动是均匀 分布的,表现为无规则的波动。
偏振光
光线在某一特定方向上的振动占 优势,表现为有规律的波动。
偏振现象的观察
偏振滤光片
通过偏振滤光片观察自然光,可以观 察到光的强度减弱,呈现出特定的色 彩。
液晶显示器
液晶显示器利用偏振光原理,通过调 整偏振片的旋转角度来控制像素的明 暗。
偏振态的描述方法
01
02
03
斯托克斯参量
描述线偏振光、椭圆偏振 光和圆偏振光的三个参量, 包括幅度、方位角和旋转 方向。
琼斯矩阵
描述线性光学系统对偏振 态的影响,通过输入和输 出光的偏振态矩阵运算来 描述。
Stokes矢量
由四个参数构成的矢量, 用于描述光的偏振状态, 包括幅度、方位角、主轴 角和退偏振程度。

偏振光实验系统讲义

偏振光实验系统讲义

偏振光实验【实验目的】1、通过产生和观察光的偏振状态,掌握产生与检验偏振光的原理和方法;2、验证布儒斯特定律,了解产生与检验偏振光的元件及仪器。

一.光的偏振1.偏振:振动方向对传播方向的非对称性.(1)自然光; (3)完全偏振光 (2)部分偏振光; 2.偏振光的种类:线偏振光 圆偏振光 椭圆偏振光自然光光强:II I y x 21==二. 马吕斯定律光强为I o 的线偏振光通过与其偏振化方向夹角为θ 的偏振片后的透射光的光强为cos 2θo I I =三.布儒斯特定律220π=+i i 反射光为光矢量垂直于入射面的完全偏振光 12n n tgi o =i o 称起偏振角—布儒斯特角折射光在下表面反射时也满足布儒斯特定律—玻璃片堆可起偏也可检偏.【实验原理】四. 晶体的双折射现象1.自然光进入各向异性晶体中,两束折射光均是偏振光: 服从折射定律寻常光线(o 光),振动垂直 o 光的主截面; 不服从折射定律异常光线 ( e 光),振动在 e 光的主截面内.2. o 光和e 光的主折射率o 光的主折射率: oo vc n =v o :o 光在晶体中的传播速度 e 光的主折射率: ee v cn =v e :e 光在晶体中垂直于光轴方向的传播速度/五. 波晶片▲ 四分之一波片)2,1,0(4)12()( =+±=-=∆k k d n n e o λ)2,1,0(2)12(2 =+±=∆=k k πλπδ作用:可将入射的线偏振光转变成椭圆(圆)偏振光.▲ 二分之一波片)2,1,0(2)12()( =+±=-=∆k k d n n e o λ)2,1()12(2 =+±=∆=k k πλπδ作用:可将入射的线偏振光的振动面与光轴间夹角旋转2倍,也可使椭圆(圆)偏振光的旋转方向改变.六.椭圆偏振光与圆偏振光两线偏振光的波动方程为:)1()cos(kz t A E x x -=ω)2()cos(ϕω∆+-=kz t A E yy 1). )2,1,0(2 =±=∆k k πϕ 一、三象限振动的线偏振光 2). )2,1,0()12( =+±=∆k k πϕ二、四象限振动的线偏振光3)主轴与坐标轴重合的椭圆,若A x =A y ,则为圆偏振光 4). 20πϕ<∆< 斜椭圆七.获得椭圆(圆)偏振光的方法:1).自然光经起偏后成线偏振光;2). 线偏振光垂直入射到波片(除全波片、半波片)上,且其振动方向与光轴有一夹角;3).从波片射出时,o光与e光合成为椭圆偏振光,其类型决定于波片的厚度及入射线偏振光振动方向与光轴的夹角;4).若要获得圆偏振光,则波片应为1/4波片,且入射线偏振光的振动方向与光轴成45o角.八.偏振态的实验检验自然光圆偏振光线偏振光椭圆偏振光部分偏振光【实验步骤】2.1 反射和折射起偏振 —— 布儒斯特角当自然光倾斜地投射到两种介质(例如空气和玻璃)分界面时,反射光和透射(折射)光一般都是部分偏振光。

物理实验讲义实验06 光的偏振实验

物理实验讲义实验06 光的偏振实验
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。
4、在同一组含有相对光强测量的数据中,光电流放大器的增益调节必须是一致的,实验中可以进行相对光强修正(即读数减掉本底电流)。
【思考问题】
1、迎着太阳驾车,路面的反光很耀眼,一种用偏振片做成的太阳镜能减弱甚至消除这种眩光。这种太阳镜较之普通的墨镜有什么优点?应如何设置它的偏振化方向?
2、设计一个方案区别自然光、部分偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光和线偏振光。
表6布儒斯特角的测量
(°)
10
20
30
40
48
50
52
54
55
56
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58
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62
64
70
I
【注意事项】
1、切勿用眼睛直视激光器的轴向输出光束,以免视网膜受到永久性的伤害。
2、取放光学元件应小心,不许触摸光学表面。
3、因有些偏振片的检偏特性不理想,不能完全消光,只有采取比较的方法,找到一个消光相对来说能达到最暗的位置。
图14布儒斯特角的测定
(2)按图14安装好光学测角台和光学探头,让激光照射立在光学测角台上的黑玻璃镜,转动测角台,使反射光束原路返回,由此定出入射光束的零度方位。转动测角台接收臂(光电探头安装在接收臂上)至10°(反射角),然后转动测角台至反射光束进入光电探头,记录相对光强,同样地,测量反射角在10°~70°之间的相对光强大小,记录于表6,画出相对光强与反射角(即入射角)的关系曲线,定出布儒斯特角,计算黑玻璃镜的折射率。黑玻璃镜的布儒斯特角标准值为56°36′。
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偏振光实验【实验目的】1、通过产生和观察光的偏振状态,掌握产生与检验偏振光的原理和方法;2、验证布儒斯特定律,了解产生与检验偏振光的元件及仪器。

一.光的偏振1.偏振:振动方向对传播方向的非对称性.(1)自然光; (3)完全偏振光 (2)部分偏振光; 2.偏振光的种类:线偏振光 圆偏振光 椭圆偏振光自然光光强:II I y x 21==二. 马吕斯定律光强为I o 的线偏振光通过与其偏振化方向夹角为θ 的偏振片后的透射光的光强为cos 2θo I I =三.布儒斯特定律220π=+i i 反射光为光矢量垂直于入射面的完全偏振光 12n n tgi o =i o 称起偏振角—布儒斯特角折射光在下表面反射时也满足布儒斯特定律—玻璃片堆可起偏也可检偏.【实验原理】四. 晶体的双折射现象1.自然光进入各向异性晶体中,两束折射光均是偏振光: 服从折射定律寻常光线(o 光),振动垂直 o 光的主截面; 不服从折射定律异常光线 ( e 光),振动在 e 光的主截面内.2. o 光和e 光的主折射率o 光的主折射率: o o vcn =v o :o 光在晶体中的传播速度 e 光的主折射率: ee v c n =v e :e 光在晶体中垂直于光轴方向的传播速度/五. 波晶片▲ 四分之一波片)2,1,0(4)12()( =+±=-=∆k k d n n e o λ)2,1,0(2)12(2 =+±=∆=k k πλπδ作用:可将入射的线偏振光转变成椭圆(圆)偏振光.▲ 二分之一波片)2,1,0(2)12()( =+±=-=∆k k d n n e o λ)2,1()12(2 =+±=∆=k k πλπδ作用:可将入射的线偏振光的振动面与光轴间夹角旋转2倍,也可使椭圆(圆)偏振光的旋转方向改变.六.椭圆偏振光与圆偏振光两线偏振光的波动方程为:)1()cos(kz t A E x x -=ω)2()cos(ϕω∆+-=kz t A E yy 1). )2,1,0(2 =±=∆k k πϕ 一、三象限振动的线偏振光 2). )2,1,0()12( =+±=∆k k πϕ二、四象限振动的线偏振光3)主轴与坐标轴重合的椭圆,若A x =A y ,则为圆偏振光 4). 20πϕ<∆< 斜椭圆七.获得椭圆(圆)偏振光的方法:1).自然光经起偏后成线偏振光;2). 线偏振光垂直入射到波片(除全波片、半波片)上,且其振动方向与光轴有一夹角;3).从波片射出时,o光与e光合成为椭圆偏振光,其类型决定于波片的厚度及入射线偏振光振动方向与光轴的夹角;4).若要获得圆偏振光,则波片应为1/4波片,且入射线偏振光的振动方向与光轴成45o角.八.偏振态的实验检验自然光圆偏振光线偏振光椭圆偏振光部分偏振光【实验步骤】2.1 反射和折射起偏振 —— 布儒斯特角当自然光倾斜地投射到两种介质(例如空气和玻璃)分界面时,反射光和透射(折射)光一般都是部分偏振光。

当光束的入射角等于布儒斯特角时,折射定律可简化为Bn θtg =这就是布儒斯特定律。

此时的反射光只有垂直于入射面的偏振分量,而平行于入射面的分量消失为零。

2.1.1 方法之一将高亮度小光源、狭缝板、凸透镜(fˊ=150mm)、光学测角台分别装在机座导轨的滑动座上,调等高同轴,并使狭缝位于透镜的焦平面上;黑玻璃镜装在光学测角台中央;对准偏振轴方向的偏振片架装在转动臂上。

当6356B '︒=θ时,转动检偏器就能观察到垂直于入射面的光振动被消除的现象(如图2-1)。

检偏器图 2-12.1.2 方法之二在光具座上,由氦氖激光器发出的光束擦盘直接入射到立在光学测角台直径上的黑玻璃镜面,先转动测角台,使反射光束原路返回,由此定出入射光束的零度方位,利用滑动座的升降微调装置适当降低角度盘,然后再从入射角为15°~75°围寻找反射光束通过检偏器后,光强变到最小(甚至为零)时的角度(器件布置示于图2-2)。

这里的检偏器是一个能在支架上转动的偏振片,支架锁紧在测角台的转臂上。

用检偏器检查任一反射光束,都是偏振光,在改变入射角的过程中,检偏器透振轴指向水平方向(为什么?)。

检偏器后安装光电探头。

实验中入射角在10°~85°围,每增加5°,相应转动接收臂记录一次光电流读数。

用所得数据,以反射偏振光相对光强(%)为纵坐标,以角度为横坐标作图,即得一反射偏振光强度与入射角的关系曲线。

为了更准确的测量,可以选取48°~64°角的入射角,每2°(在低谷处甚至每1°或0.5°)测一次光电流(代表相对光强),画一幅更精确的曲线。

根据该曲线定出布儒斯特角。

图 2-22.1.3 方法之三按图2-3所示在光具座上布置光路。

使氦氖激光器发出的光束通过一个偏振轴为水平方向的起偏器之后,照射立在光学测角台上的黑玻璃镜,转动测角台,使反射光束原路返回,以此位置为零度,再转动测角台,使入射角约达56°~57°时锁紧度盘,利用滑动座升降微调装置适当降低测角台,然后放松转动臂,在光电探头随着转臂缓慢转动过程中测量反射光的相对光强。

经反复观测,找到反射光为最暗(甚至为零)的位置,此时的入射角θB就是布儒斯特角。

图 2-32.2 马吕斯定律如果光源中的任一波列(用振动平面E 表示)投射在起偏器P 上(图2-4),只有相当于它的成分之一的y E (平行于光轴方向的矢量)能够通过,另一成分)cos E (E θ=x 则被吸收。

若投射在检偏器图 2-4A 上的线偏振光的振幅为E 0,则透过A 的振幅为θcos E 0(这里θ是P 与A 偏振方向之间的夹角)。

由于光强与振幅的平方成正比,所以透射光强I 随θ而变化的关系为θ20cos I I =这就是马吕斯定律。

实验容:让激光束垂直通过起偏器成为偏振光,用检偏器检查时,使两个偏振器的透振方向的夹角θ在从0°转动一周的过程中,用连接光电流放大器的光电探头测量透射光强的相对值I ,每10°读取一次数据。

然后画出I-θ关系曲线。

图2-5是将实验数据输入计算机、打印出的θ-I 关系曲线。

角度偏振光相对光强图 2-52.3半波片的作用光束进入双折射晶体时被分成符合折射定律的寻常光(o 光)和不符合折射定律的非常光(e 光)。

o 光和e 光都是偏振光,但在晶体有不同的波速,因此通过厚度一定的晶片时光程也不同。

设晶片厚度为d ,二光束通过晶片后就有相位差()d n n e -=02λπδ式中λ表示光的波长,n o 和n e 表示该晶片对o 光e 光的折射率。

使()π12+=k δ(k =0,±1,±2…)的波片称半波片,它能使o 光和e 光发生相位差π(符合()2π12+=k δ(k =0,±1,±2…)条件的波片称1/4波片)。

波片的光轴平行于晶片的表面,在圆框上用短线标出。

实验:激光束通过起偏器P 变成线偏振光,再经过扩束器B ,旋转检偏器A ,使屏C 上光斑为最暗,然后在B 和A 之间加入半波片H (图2-6)。

使H 绕水平轴转动360°,同时观察C 上发生消光现象的次数并作解释;再进一步,加入H 后,将其旋转到C 上消光位置,从该位置开始,将H 分别转动15°、30°、45°、60°、75°和90°,相应地将A 逐次转到消光位置,列表记录每次A 需要转动的角度。

从实验结果总结出平面偏振光通过半波片后,振动面的变化规律,并予以解释。

A CH图 2-62.4 1/4波片与椭圆偏振光、圆偏振光当振幅为A 的面偏振光入射到石英晶体做成的波片时,若振动方向与波片光轴夹θ角,在直角坐标系,o 光和e 光的振幅分别为θsin 0A A =和θcos A A e =。

从波片出射后的o 光和e 光的振动可以用两个互相垂直、同频率、有固定相位差的简谐振动方程表示,二者的合振动方程为椭圆方程,合振动矢量的端点轨迹一般为椭圆(如图2-7所示),所以称作椭圆偏振光。

图 2-7其中有个特殊情况, 即θ=π/4,o 光和e 光振幅相等,合振动矢量的端点轨迹是圆,椭圆偏振光退化为圆偏振光,用检偏器检验,波片的透射光强是不变的。

实验:光路与图2-6类似,只是更换了波片。

使通过P 和B 的线偏振光与A 正交,C 上光斑达到最暗,然后在B 和A 之间加入1/4波片Q ,直到C 上光斑最暗,从这个消光位置开始,每当Q 转动15°、30°、45°、60°、75°和90°时,都将A 转动360°。

根据屏上或光电接收装置显示的光强变化记录,可以判断1/4波片透射光的偏振态(限于平面偏振光、椭圆偏振光和圆偏振光)。

3.5 二向色性起偏振有些晶体材料对自然光在其部产生的偏振分量具有选择吸收作用,这种现象称作二向色性。

偏振片是人造的具有二向色性的常用偏振器件。

在长链聚合物中掺入细微的针状二向色晶体,受拉伸作用,并加以化学处理,使其分子固定排列取向。

因此能够透过高度偏振化的光波。

实验:将发光二极管小光源L用干版架和滑动座支起来,连接发光管的整流变压器插入220V插座。

再使小光源发出的自然光通过架好的偏振片P起偏振(为方便起见,使偏振片的透振方向竖直)。

先试验将P转动360°,同时用眼睛直接观察光强是否有变化。

然后用架好的另一偏振片A平行于P做检偏器,将A转动360°,观察并分析透射光强的变化规律(如图2-8所示)。

A E图 2-8【安全提示】切勿用眼睛直视激光器输出光束,以免视网膜受到永久性的伤害。

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