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偏振光的产生与检验

偏振光的产生与检验
偏振光的产生与检验

偏振光的产生与检验

摘要一直以来我们都知道光是一种波,波有纵波横波之分,但是一度时期对光波是纵波还是横波的定性找不到有力的证据。自从马吕斯发现了光的偏振现象以后,人们可以直观的发现光的振动方向与光的传播方向成90度角,即光波是横波。这也是符合光的电磁理论的。本文通过分类、图像和实验的方法分析验证光的偏振现象。以便加深对光的理解与认识,为日后对光的应用的研究做准备。

关键词波片;偏振片;线偏振光;椭圆偏振光;圆偏振光

目录

0引言 .................................................................................................................................... 2 1. 波片 . (2)

1.1 4

1

波片的作用 (4)

2. 偏振光的种类 (5)

2.1 线偏振光 (8)

2.1.1线偏振光的产生 ............................................................................................ 8 2.1.2线偏振光的检验 ............................................................................................ 9 2.2 椭圆偏振光 .. (9)

2.2.1椭圆偏振光的产生 ........................................................................................ 9 2.2.2椭圆偏振光的检验 ...................................................................................... 11 2.3圆偏振光 ............................................................................................................... 12 2.3.1圆偏振光的产生 .......................................................................................... 12 2.3.2圆偏振光的检验 (12)

参考文献 ............................................................................................................................. 14 致谢 . (14)

0引言

自马吕斯发现了光的偏振现象,推翻了当时人们对传播光波的媒介的假设,解除了很多人所受原有思想的限制。之后大量实验明确了在光波中存在振动着的相互垂直的电场矢量和磁矢量。据日常经验人们常把电矢量作为研究对象。而电矢量可能有多种不同的振动状态,也就是光的偏振态,那么有什么样的偏振态存在。通过研究我们来分别讨论各种偏振态的产生原理并对其作出检验。

1. 波片

波片实质上是具有一定特征的晶片,能够作为波片的晶片对其厚度,表面与光轴的平行关系等方面都有严格的要求。以一束线偏振光垂直入射一晶片,振动方向与光轴夹角为θ时的全过程与出现的结果为例来具体说明。入射晶面后光振动分解为e 振动和o 振动两分量,分别平行于光轴方向和垂直于光轴方向。可以得出o 光的θsin o A A =;e 光的θcos e A A = 。由于它们的折射率不同,即使开始时两分量的相位差为零,也会导致它们在晶体中的传播速度不同,最终使得它们穿过晶片后就会产生d n -n o e )(=?,对应出射后产生d n n e o )(20

-=λπ

δ。满

足以上所述的晶片我们把它叫做波片。

图1.

根据所述内容的需要,我们来建立直角坐标系:x 坐标取平行于波片光轴的方向,垂直于光轴的方向作为y 坐标。

出射的e 光:t A x ωsin e =; o 光:)sin(δω+=t A y o

变形得

(;δωω+==t sin A y

t sin x o

e A 则

δωδω-s i n t c o s A y -t c o s x o e =+)(A ;

0t sin A y - t sin x o

e =+ωδω)(A 两式分别平方:

δωωδωδω222o 2o e 22e 2sin t cos A y t cos t cos A A 2xy -t cos x =+++)()(A ;

0t sin A y t sin t sin A A 2xy -t sin x 22o

2o e 2

2e 2=+++ωωδωδω)()(A

相加后得:

δδ2

e

o 2o 22e 2s i n c o s xy 2-y x =+A A A A 。

(1)当 πδk 2±=,)、、(???=321k 或 πδ)12(+±=k ,)、、(???=210k 时,

t A x ωsin e =; t A y o ωsin ±= 合振动方程为:e

o

x

y A A ±= ; 当 πλ

π

δ)(1k 2)(2+=-=

d n n

e o 时,

2

)12(λ

e o n n k d -+=

,得到具有一定用途的半波片。

(2)当 2)12(π

δ+±=k )、、(???=321k 时,

t A x ωsin e =; t A y o ωcos ±=

合振动方程为 122

22=+o

e A y A x 。

此时由于 2

1k 2)(2π

λπ

δ)(+=-=

d n n

e o 得到 4

)12(λ

e o n n k d -+=

,就是我们后面将会应用到的41波片。

(3)当光振动方向与光轴之间的夹角 45=θ时,e o A A =;

合振动方程可表示为: 2

o 22A y x =+

1.1 4

1波片的作用

以一束线偏振光垂直入射到

41

波片上的情况,我们通过改变光的振动方向与光轴的夹角来具体分类,分析讨论4

1

波片的作用。

入射后 o 光:θsin o A A = ;e 光:θcos e A A = 。

41波片4)12(λ

e o n n k d -+=, 产生 412k d n -n o e λ)()(+=?=

?, )210k 21k 2???=+±

=、、,()(π

δ, 此时合成为: 1x 2o

2

2e 2=+A y A ,

表明通过此操作一般情况下为椭圆偏振光。

我们知道线偏振光通过

4

1

波片后形成的偏振态与它与光轴的夹角的角度θ的大小是有关系的。下面来分情况讨论,根据夹角θ的不同可分为三种情况:

(1) 当 0=θ 时

A A A ==θcos e , 0sin o ==θA A

可以看出此光经过4

1

波片后仍为线偏振光。振动方向平行于光轴。 (2) 当 90=θ 时

0cos e ==θA A ,A A A ==θsin o 。

此光经过

4

1

波片后也仍为线偏振光。振动方向垂直于光轴。 (3) 当 45=θ 时 知 o e A A =

又 1x 2o 22o 2=+A y A , 即2

o 22y x A =+ 。

很显然此光经过

4

1

波片后变为圆偏振光。 (4) 当 90450或、≠θ取其它值时 线偏振光经过

4

1

波片后,出射光为椭圆偏振光。 2. 偏振光的种类

结合图示认识几种不同偏振态: 1.自然光:

图2.

2.部分偏振光:

图3.

3.线偏振光:

图4.

4.圆偏振光和椭圆偏振光:

图5.

我们知道各种不同的偏振态是在不同条件下的合成振动,为了讨论几种不同情况下的合成振动,在光波的波面上建立一直角坐标系。电矢量→

E ,分解后出现x E ,y E ,设y E ,x E 的δ,

即,t cos x x ωA E = )。(δω+=t cos y y A E (1) 当 δ=0或π时

,t c o s x x ωA E = t cos y y ωA E ±=

得 x x

y y E A A E ±

=

很显然此式为直线方程,由于x E ,y E 的最大值最小值的变化范围分别限制在

x A ±和y A ±之间。因此轨迹是以x x A E ±=,y y A E ±=为边界的矩形的对角线。

δ=0时,x x

y y E A A E =

轨迹是一三象限的对角线;δ=π时,x x

y y -

E A A E =轨迹是

如图二四象限的对角线,如下图所示

图6.

上述两种情况合成后仍是直线方程,只是振幅变为 2y 2x A A A +=

方向 x

y t a n A A ±

(2)当 2

π

δ±

=时

,t c o s x x ωA E = t s i n y y ωA E =

变形得

t s i n t c o s y

y x x

ωω ==A E A E , 将以上两式分别平方 t c o s 22x

2

x ω=A E , t sin 22y 2y

ω=A E

相加得 12y

2y 2x 2

x

=+A E A E ,主轴方向与x 坐标和y 坐标重合,大小仍限制在

以x x A E ±=,y y A E ±=为边界的矩形框内。

虽然2

π

δ±

=的轨迹一样,但旋转方向是相反的,为了考察旋转方向,我们可看t=0时刻的情况,这时x x x A t cos ==ωA E ,0t sin y y ==ωA E ,即电矢量的端点处在椭圆与x 轴的交点处。设想经过时间?t ,若2

π

δ+=,0t sin -y y ??=ωA E ;

若2

δ=,0t sin y y ??+=ωA E 。很容易得出论断,2

π

δ+

=时,y E 的取值由0变成

负数,则旋转方向必然是顺时针的; 2

δ=时,y E 的取值由0变成正数,则旋

转方向必然是逆时针的。

当A A A ==y x 时, 122y 22

x =+A

E A E ,即 22

y 2x A E E =+ ,代表一圆。

2.1 线偏振光

与其它四种偏振光的区分度比较大,包括表示它的轨迹方程以及它的振动方

向的单一性都很特殊,它的这些特点以致线偏振光的产生较其它偏振光的产生更容易,并且也比较容易与其它偏振光区分开。

2.1.1线偏振光的产生

如下图所示:(a )图透射光强最强;(b )图透射光强为零,称为消光。

图7.

用做偏振片的晶体最好能尽量使一个方向的振动全部吸收。线偏振光的产生就是利用了这样的晶片,自然光透过这样的晶片后,其中一个方向的振动尽可能大地被吸收,与这个方向垂直的另一个方向的振动不会被吸收,那么透射出来后就是线偏振光。理论上的合成:

当 )、、,(???==210k k πδ时,

,t c o s x x ωA E = t c o s y y ωA E ±=

则直线 x x

y y E A A E ±= ; 振动方向 x

y t a n A A ±=θ

上图中设振动矢量→

1E 和→

2E ,

光强211A I =,2

22A I =; 固定1P ,改变2P 的透振方向, 当→

1E //→

2E 时,1A =2A ,则21I I =;

转过角度θ时,→

2E 是→

1E 在2P 方向上的投影:2A =θcos 1A ;

故θθ212212

22cos cos I A A I ===;

“这是线偏振光通过检偏器后透射光强随θ角变化的规律,叫做马吕斯定律”】【1。

2.1.2线偏振光的检验

步骤: 令入射光通过偏振片1P ,转动偏振片一周,观察透射光强度的变化。

现象:

结论:从表中可以看出,当1P 转过 90和

270时出现消光现象,说明入射光

是线偏振光。若在整个实验过程中不出现消光现象,则不能判断入射光为何种光。

2.2 椭圆偏振光

偏振片的出现是伴随着研究光的偏振现象的需要而引用的。我们日常生活中所见到的接触到的光基本上都不是偏振光,但是这些光源经过一定操作后通常情况下会转变成一般的椭圆偏振光,因此一般的椭圆偏振光还是比较容易获得的。相对它的产生,检验较复杂,将它通过偏振片后光强度的变化与部分偏振光的实验现象相同,以致不能区分。经过大量的实验研究发现要区分这两种光

需要借助一种特殊的偏振片,4

1

波片。

2.2.1椭圆偏振光的产生

利用偏振器件把自然光改造成椭圆偏振光是我们获得椭圆偏振光惯用的方法。理论上的合成:

由式 ,t c o s x x ωA E = )。(δω+=t cos y y A E

变形得

(;δωω+==t c o s A t c o s y

y x x

E A E 则 δωδωs i n t s i n A -t s i n y

y x x

=+E A E )(

0t cos A -t cos y

y x x

=+ωδωE A E )( 将以上两式分别平方

δωωδωδω2

22y

2y y x y x 22x 2

x s i n t s i n A t s i n t s i n A A E 2E -t sin =+++E A E )()(

0t c o s A t c o s t c o s A A E 2E -t cos 22y

2y y x y x 2

2x 2

x =+++ωωδωδωE A E )()(

相加得 δδ2y

x y x 2y 2y 2x 2

x

sin cos 2-=+A A E E A E A E 这是一般椭圆方程,它的大小限制在以x x A E ±=,y y A E ±=为界的矩形内,其主轴可以是倾斜的,不沿x 、y 轴方向,。图中分别给出了δ在四个象限的情形:

图8.

至于它的倾斜情况,以及它的旋转方向,这都与δ的取值有关系,以δ在任

一象限为例来说明。 当t=0时,x x x A t cos ==ωA E ,它表明电矢量端点位置处在椭圆轨迹与x x A =E 的直线相切的切点上。若δ在第三象限,则0cos t cos y y y ?=+=δδωA A E )(,它表明这切点在x 轴下方,椭圆必如图(d )或(f )所示,其长轴朝二四象限倾斜。经过时间t ?后,此时

)。

(δω+?=t cos y y A E δ处在第三象限角,它的余弦值是负数。其结果随角度的增大而减小。也就是说电矢量端点的位置向上移,运动是逆时针的,可见,δ

在第三象限时运动轨迹属于上图(f )所示的情况。 获得正椭圆偏振光的条件:

当)、、,()(???=+=210k 2

1k 2π

δ时,

,t c o s x x ωA E = t s i n y y ωA E = 则 12y

2y 2x 2

x

=+A E A E

2.2.2椭圆偏振光的检验 步骤:

1. 令入射光通过偏振片1P ,转动偏振片一周,观察透射光强度的变化。

2.然后让此光依次通过

41波片和偏振片2P ,令4

1

波片的光轴方向与偏振片1P 产生的强度极大或极小的透振方向为同一方向,转动偏振片2P 一周,观察透射

光强度的变化。

现象:

结论:

从步骤1的实验现象很容易看出出射光强度有变化,但始终没有出现消光现象,则说明入射光可能是部分偏振光或椭圆偏振光。前面已经分析过椭圆偏振光

通过41波片后变为线偏振光,部分偏振光通过4

1

波片后仍为部分偏振光。而步骤

2的实验现象出现消光现象,则入射光为椭圆偏振光。

2.3圆偏振光

圆偏振光本身的特点使得它的的产生条件与其它两种相比较苛刻,下面我们

来做系统讨论。

2.3.1圆偏振光的产生

将自然光依次通过一个起偏器和一个波晶片,观察实验现象,只要符合一定的条件可以得到圆偏振光 :(1)合理应用偏振片必须使得e o E E 和的位相差

2

δδδλ±=+=。(λδ是在e 、o 两轴上入射的线偏振光的电矢量投影时产生

的位相差。其振动在一三象限时,λδ=0;在二四象限时,πδλ=。

d n -n 2o

e 0)(λ

π

δ= 是波晶片自身引起的)根据以上分析,λδ=0或π,那么要

想使2πδ±=,必须使20πδ±=。必须选用4

1

波片。(2)必须使e o E E 和的振幅

o e A A =。设入射的线偏振光的振幅为A ,其振动方向与光轴的夹角为θ,则

θcos e A A =,θsin o A A =。要使o e A A =,必须使 45=θ。

综上所述,让一束线偏振光穿过一波晶片,一般情况下会得到一束椭圆偏振

光。只有通过41波片,而且4

1

波片的光轴与入射光的振动面成 45角时,才能得

到一圆偏振光。 符合上述条件下的合成:

当)、、,()(???=+=210k 2

1k 2π

δ,且e o A A =时,2

2y 2x A E E =+。

入射光强为22y 2x 02A A A I =+=,透射光的强度可表示为 :022

x

2

1

I A A I === 2.3.2圆偏振光的检验 步骤:

1. 令入射光通过偏振片1P ,转动偏振片一周,观察透射光强度的变化。

2. 然后依次通过4

1

波片和偏振片2P ,转动偏振片2P 一周,观察透射光强度的变化。 现象:

结论:

步骤1的实验现象中没有出现消光现象,出射光强度也无变化,可以推断入

射光可能为自然光或圆偏振光。前面已经分析过圆偏振光通过4

1

波片后变为线偏

振光,自然光通过4

1

波片后仍为自然光,而步骤2的实验现象出现消光现象,则

入射光为圆偏振光。

Polarized light's production and inspection

Abstract Since always we all know that light is a wave, the wave is

longitudinal shear wave, but once time is compressional or shear wave to light qualitative find strong evidence. Since Marius discovered the phenomenon of polarization of light, people can directly find the light of the vibration direction and the direction of propagation of light into a 90 degree Angle, the light is a transverse wave. This is also accord with the electromagnetic theory of light. In this paper, through classification, image analysis and test method validation of light polarization phenomenon. So as to deepen the understanding and understanding, light to prepare for the application of light in the future research.

Keywords Wave plate; Polaroid; Line polarized light;

The elliptical polarized light; Circularly polarized light

参考文献

[1]赵凯华,钟锡华. 光学[M].北京大学出版社.2008

[2]姚启钧. 光学教程[M].第四版.华东师范大学出版社.2008

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[4] 李允中,潘维济.基础光学实验[M].南开大学出版社.1987

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[6] 杨之昌.几何光学实验[M].上海科学技术出版社.1984

[7] 张三慧.大学物理学(第四册)波动与光学[M].清华大学出版社.2007

[8][日]久保田广.波动光学[M].科学出版社1983

[9] 赫克特.0ptics 光学[M].第四版.高等教育出版社.2005

[10] (美)杨.0ptics and lasers 光学与激光[M].第五版.科学出版社2007 致谢

偏振光的观测与研究~~实验报告

偏振光的观测与研究 光的干涉与衍射实验证明了光的波动性质。本实验将进一步说明光就是横波而不就是纵波,即其E与H的振动方向就是垂直于光的传播方向的。光的偏振性证明了光就是横波,人们通过对光的偏振性质的研究,更深刻地认识了光的传播规律与光与物质的相互作用规律。目前偏振光的应用已遍及于工农业、医学、国防等部门。利用偏振光装置的各种精密仪器,已为科研、工程设计、生产技术的检验等,提供了极有价值的方法。 【实验目的】 1.观察光的偏振现象,加深偏振的基本概念。 2.了解偏振光的产生与检验方法。 3.观测布儒斯特角及测定玻璃折射率。 4.观测椭圆偏振光与圆偏振光。 【实验仪器】 光具座、激光器、偏振片、1/4波片、1/2波片、光电转换装置、光点检流计、观测布儒斯特角装置 图1 实验仪器实物图 【实验原理】 1.偏振光的基本概念 按照光的电磁理论,光波就就是电磁波,它的电矢量E与磁矢量H相互垂直。两者均垂直于光的传播方向。从视觉与感光材料的特性上瞧,引起视觉与化学反应的就是光的电矢量,通常用电矢量E代表光的振动方向,并将电矢量E与光的传播方向所构成的平面称为光振动面。 在传播过程中,光的振动方向始终在某一确定方位的光称为平面偏振光或线偏振光,如图2(a)。光源发射的光就是由大量原子或分子辐射构成的。由于热运动与辐射的随机性,大量原子或分子发射的光的振动面出现在各个方向的几率就是相同的。一般说,在10-6s内各个方向电矢量的时间平均值相等,故出现如图2(b)所示的所谓自然光。有些光的振动面在某个特定方向出现的几率大于其她方向,即在较长时间内电矢量在某一方向较强,这就就是如图2(c)所示的所谓部分偏振光。还有一些光,其振动面的取向与电矢量的大小随时间作有规则的变化,其电矢量末端在垂直于传播方向的平面上的移动轨迹呈椭圆(或圆形),这样的光称为椭圆偏振光(或圆偏振光),如图2(c)所示。 图2 光波按偏振的分类 2.获得偏振光的常用方法 (1)非金属镜面的反射。 通常自然光在两种媒质的界面上反射与折射时,反射光与折射光都将成为部分偏振光。并且当入射角增大到某一特定值时,镜面反射光成为完全偏振光,其振动面垂直于入射面,如图3所示,这时入射角称为布儒斯特角,也称为起偏角。

实验报告_偏振光的产生和检验 (2)

【实验题目】 偏振光的产生和检验 【实验记录与数据处理】 1.线偏振光的获得与检验 1)器件光路示意图(2分): 2)测量记录(1分) 光电流强度 光电流强度夹角光电流强度 3)贴图(3分): ~I 曲线(直角坐标)

2.椭圆偏振光的获得与检验 1)器件光路示意图(2分): ? ? ? ? ? ? 3)贴图(5分):15°和45°的θ~I 曲线图(极坐标) 光强与检偏器角度的关系(Φ=15?)

光强与检偏器角度的关系(Φ=45?) 3. 1/2波片的研究 1)器件光路示意图(2分): 3)结论(2分):θ??Φ~关系; 根据数据可得,在误差允许的范围内,△θ=2△Φ。

【结论与讨论】 实验结论: 1.在实验一中,由θ~I 曲线可得,在振动方向与透视轴夹角从0°至90°过程中,透视光强度逐渐由零增至最大值,在90°至180°逐渐减小至最小值;经过两个周期,图像大致与马吕斯定律I=I o cos θ相符合。 2.在实验二中,当入射光与玻片夹角β= 0°,透过检偏器的光强最小,可知透过1/4玻片得到的是沿玻片慢轴的线偏振光;当β=15°,旋转检偏器一周后,得到的光强呈周期性变化,且最小值与最大值差值较大,光强最大值小于实验一中线偏振光的光强,再根据θ~I 曲线图即可知透过1/4玻片得到的是椭圆偏振光;当β=45°,旋转检偏器一周后,发现得到的光强变化不大,且光强大小界于β=15°时椭圆偏振光的光强最大值和最小值之间,再根据θ~I 曲线图即可知透过1/4玻片得到的是圆偏振光。 3.在实验三中,可以得出△θ随着ΔΦ的变化呈线性关系,满足△θ=2△Φ。 实验讨论: 【课后问题】(5分) 讨论:如何利用波片与偏振光片判别圆偏振光与自然光? 答:1.已知圆偏振光经过1/4玻片后形成线偏振光,而自然光经过1/4玻片后仍为自然光,故可以用1/4玻片进行区分。 2.让光束透过1/4玻片+偏振片,旋转偏振片,透射光发生变化的为圆偏振光,透射光不发生变化的为自然光。故可用玻片+偏振片进行区分。 报告成绩(满分30分):??????????? 指导教师签名:???????????????? 日期:?????????????????

大学物理实验《偏振光的观测与研究》

实验3.8 偏振光的观测与研究 偏振光的理论意义和价值是,证明了光是横波。同时,偏振光在很多技术领域得到了广泛的应用。如偏振现象应用在摄影技术中可大大减小反射光的影响,利用电光效应制作电光开关等。 【实验目的】 1.通过观察光的偏振现象,加深对光波传播规律的认识。 2.掌握偏振光的产生和检验方法。 3.观察布儒斯特角及测定玻璃折射率。 4.观测圆偏振光和椭圆偏振光。 【实验仪器】 光具座、激光器、光点检流计、起偏器、检偏器、1/4波片、1/2波片、光电转换装置、观测布儒斯特角装置、带小孔光屏、钠光灯。 【实验原理】 按照光的电磁理论,光波就是电磁波,电磁波是横波,所以光波也是横波。在大多数情况下,电磁辐射同物质相互作用时,起主要作用的是电场,因此常以电矢量作为光波的振动矢量。其振动方向相对于传播方向的一种空间取向称为偏振,光的这种偏

振现象是横波的特征。 根据偏振的概念,如果电矢量的振动只限于某 一确定方向的光,称为平面偏振光,亦称线偏振光; 如果电矢量随时间作有规律的变化,其末端在垂直于传播方向的平面上的轨迹呈椭圆(或圆),这样的光称为椭圆偏 振光(或圆偏振光);若电矢量的取向与大小都随时间作无规则变 化,各方向的取向率相同,称为自然光,如图3-26所示;若电矢 量在某一确定的方向上最强,且各向的电振动无固定相位关系, 则称为偏振光。 1.获得偏振光的方法 (1)非金属镜面的反射,当自然光从空气照射在折射率为n 的非金属镜面(如玻璃、水等)上,反射光与折射光都将成为部 分偏振光。当入射角增大到某一特定值φ0时,镜面反射光成为完 全偏振光,其振动面垂直于射面,这时入射角φ称为布儒斯特角, 也称起偏振角,由布儒斯特定律得: 0tan n φ= (3-51) 其中,n 为折射率。 (2)多层玻璃片的折射,当自然光以布儒斯特角入射到叠在 一起的多层平行玻璃片上时,经过多次反射后透过的光就近似于 线偏振光,其振动在入射面。 图3-26 自然光

实验报告-偏振光学实验

实验报告 姓名:班级:学号:实验成绩: 同组姓名:实验日期:2008-3-3 指导老师:助教10 批阅日期: 偏振光学实验 【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(见图1)。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(见图2)。

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。)。偏振器件即可以用来使自然光变为平面偏振光——起偏,也可以用来鉴别线偏振光、自然光和部分偏振光——检偏。用作起偏的偏振片叫做起偏器,用作检偏的偏振器件叫做检偏器。实际上,起偏器和检偏器是通用的。 3.马吕斯定律 设两偏振片的透振方向之间的夹角为α,透过起偏器的线偏振光振幅为,则透过检偏器的线偏振光的振幅为A,A=ɑ,强度I=,I=ɑ= Iɑ=ɑ式中为进入检偏器前(检偏器无吸收时)线偏振光的强度。 这就是1809年马吕斯在实验中发现的,所以称马吕斯定律。显然,以光线传播方向为轴,转动检偏器时,透射光强度I将发生周期变化。

偏振光的观察与研究

实验报告 PB09214023葛志浩 PB09214047卢焘 2011-11-22 得分: 实验题目:偏振光的观察与研究 实验目的:1.观察光的偏振现象,加深偏振的基本概念。 2.了解偏振光的分类以及产生和检验方法,掌握马吕斯定律。 3.观测布儒斯特角及测定玻璃折射率。 4.观测椭圆偏振光和圆偏振光。 实验仪器:激光器,起偏器,检偏器,硅光电池,1/4波片,光电流放大器,分束板。 实验原理: 一,偏振光的基本概念和分类 光的偏振是指光的振动方向不变,或光矢量末端在垂直于传播方向的平面上的轨迹呈椭圆或圆的现象。光有五种偏振态:自然光(非偏振光),线偏振光,部分偏振光,圆偏振光,椭圆偏振光 二,产生偏振光的方法: 1,利用光在界面反射和透射时光的偏振现象。 反射光中的垂直于入射面的光振动(称s 分量)多于平行于入射面的光振动(称p 分量);而透射光则正好相反。在改变入射角的时候,出现了一个特殊的现象,即入射角为一特定值(称为布雷斯特角)时,反射光成为完全线偏振光(s 分量)。折射光为部分偏振光,而且此时的反射光线和折射光线垂直,这种现象称之为布儒斯特定律。该方法是可以获得线偏振光的方法之一。通过测量介质的布雷斯特角可以得到介质的折射率。 1 2 n n tg = α )1( 2,利用光学棱镜,如尼科尔棱镜,格兰棱镜等。 3,利用偏振片。 三,改变光的偏振态的元件——波晶片。

平面偏振光垂直入射晶片,如果光轴平行于晶片表面,会产生比较特殊的双折射现象,这时非常光e 和寻常光o 的传播方向是一致的,但速度不同,因而从晶片出射时会产生相位差。 线偏振光垂直入射1/4波片,其振动方向与波片光轴成角θ,则出射光的偏振态与θ的关系如下: 1,2 0π θ或=时,出射光为线偏振光; 2,4 π θ= 时,出射光为圆偏振光; 3,θ为其它值时,出射光为椭圆偏振光。 利用偏振片可以由自然光得到线偏振光,利用1/4波片可以由线偏振光得到圆偏振光和椭圆偏振光。 四,马吕斯定律:θ20cos I I = (2) 实验内容及步骤: 一,调节仪器和观察消光现象。 如图(一)所示放置好实验仪器,旋转P2,观察出射光强的变化。 二,验证马吕斯定律。 如图(二)所示放置好实验仪器,将P1度盘读数调为0,旋转P2,记录P2度盘读数θ和D1,D2光电流读数21I I ,。

偏振光的研究实验报告doc

偏振光的研究实验报告 篇一:偏振光的观测与研究~~实验报告 偏振光的观测与研究 光的干涉和衍射实验证明了光的波动性质。本实验将进一步说明光是横波而不是纵波,即其E和H 的振动方向是垂直于光的传播方向的。光的偏振性证明了光是横波,人们通过对光的偏振性质的研究,更深刻地认识了光的传播规律和光与物质的相互作用规律。目前偏振光的应用已遍及于工农业、医学、国防等部门。利用偏振光装置的各种精密仪器,已为科研、工程设计、生产技术的检验等,提供了极有价值的方法。 【实验目的】 1.观察光的偏振现象,加深偏振的基本概念。 2.了解偏振光的产生和检验方法。 3.观测布儒斯特角及测定玻璃折射率。 4.观测椭圆偏振光和圆偏振光。 【实验仪器】 光具座、激光器、偏振片、1/4波片、1/2波片、光电转换装置、光点检流计、观测布儒斯特角装置 图1 实验仪器实物图 【实验原理】 1.偏振光的基本概念 按照光的电磁理论,光波就是电磁波,它的电矢量E和

磁矢量H相互垂直。两者均垂直于光的传播方向。从视觉和感光材料的特性上看,引起视觉和化学反应的是光的电矢量,通常用电矢量E代表光的振动方向,并将电矢量E和光的传播方向所构成的平面称为光振动面。在传播过程中,光的振动方向始终在某一确定方位的光称为平面偏振光或线偏振光,如图2(a)。光源发射的光是由大量原子或分子辐射构成的。由于热运动和辐射的随机性,大量原 - 子或分子发射的光的振动面出现在各个方向的几率是相同的。一般说,在106s内各个方向电矢量的时间平均值相等,故出现如图2(b)所示的所谓自然光。有些光的振动面在某个特定方向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较强,这就是如图2(c)所示的所谓部分偏振光。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则的变化,其电矢量末端在垂直于传播方向的平面上的移动轨迹呈椭圆(或圆形),这样的光称为椭圆偏振光(或圆偏振光),如图2(c)所示。 图2 光波按偏振的分类 2.获得偏振光的常用方法 (1)非金属镜面的反射。 通常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。并且当入射角增大到某一特定值时,镜面反射光成为完全偏振光,其振动面垂直于入

实验报告_偏振光的产生和检验

【实验题目】偏振光的产生和检验【实验记录与数据处理】 1.线偏振光的获得与检验 1)器件光路示意图(2分): 3)贴图(3分):曲线(直角坐标)

2.椭圆偏振光的获得与检验 1)器件光路示意图(2分): 3)贴图(5分):15°和45°的曲线图(极坐标) 光强与检偏器角度的关系(Φ=15?)

光强与检偏器角度的关系(Φ=45?)3. 1/2波片的研究 1)器件光路示意图(2分): 3)结论(2分):关系: 根据数据可得,在误差允许的范围内,△θ=2△Φ。 4.玻璃起偏与Brewster角的测定 1)器件光路示意图(2分):

2)Brewster 角p i 的测量记录(1分) 3)玻璃的折射率(3分)。 ==p i n n tan 0 1.000277*?8.51tan 玻璃折射率为=n 1.271125 【结论与讨论】 1.由实验一可得,在振动方向与透视轴夹角从90°减少至0°过程中,透视光强度逐渐由零增至最大值,与马吕斯定律I=I o cos θ相符合。 2.由实验二可得,当入射光与玻片夹角β= 0°,透过检偏器的光强最小,可知透过1/4玻片得到的是沿玻片慢轴的线偏振光;当β=15°,旋转检偏器一周后,得到的光强呈周期性变化,且最小值与最大值差值较大,光强最大值小于实验一中线偏振光的光强,再根据θ~I 曲线图即可知透过1/4玻片得到的是椭圆偏振光;当β=45°,旋转检偏器一周后,发现得到的光强变化不大,且光强大小界于β=15°时椭圆偏振光的光强最大值和最小值之间,再根据θ~I 曲线图即可知透过1/4玻片得到的是圆偏振光。 3.由实验三可得,线偏振光经过1/2玻片后仍为线偏振光,振动方向旋转了2θ(θ为入射光的偏振方向与玻片慢轴方向的夹角)。 4.实验四产生较大误差,误差原因为由于光线变化较小,且很难做到消光。故人为判断的影响较大。 前三个实验误差产生的原因主要来源于调节玻片和检偏器时对旋转角度的读数不能十分精准。 【课后问题】(5分) 讨论:如何利用波片与偏振光片判别圆偏振光与自然光? 答:1.已知圆偏振光经过1/4玻片后形成线偏振光,而自然光经过1/4玻片后仍为自然光,故可以用1/4玻片进行区分。 2.让光束透过1/4玻片+偏振片,旋转偏振片,透射光发生变化的为圆偏振光,透射光不发生变化的为自然光。故可用玻片+偏振片进行区分。 报告成绩(满分30分):??????????? 指导教师签名:???????????????? 日期:?????????????????

预习思考题_偏振光的产生与检测

北京师范大学物理实验教学中心基础物理实验预习思考题 【实验题目】偏振光的产生与检测 1.光的偏振现象揭示了光波的什么性质?列举几个偏振光的应用? 答:光的偏振揭示了光的波动性。 应用:1. 在摄影镜头前加上偏振镜消除反光。在拍摄表面光滑的物体,在拍摄时加用偏振镜,借以消除或减弱这些光滑物体表面的反光或亮斑。2. 使用偏振镜看立体电影。3. 汽车使用偏振片防止夜晚对面车灯晃眼。4、生物的生理机能与偏振光。沙漠中有一种蚂蚁,它能利用天空中的紫外偏光导航,因而不会迷路。: 2.光有几种宏观偏振态?自然界中的光都是“自然光”吗? 答:光的宏观偏振态主要有五种,线偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光、自然光和部分偏振光,而线偏振光和圆偏振光又可认为是椭圆偏振光的特例。自然界中的光不都是“自然光”。在垂直于传播方向的平面内,包含一切可能方向的横振动,且平均说来任一方向上具有相同的振幅,这种横振动对称于传播方向的光称为自然光(非偏振光)。自然光源一般情况下认为是非偏振光,自然光源一般情况下认为是非偏振光,但是经过水面反射和折射过后没,就能产生偏振光。 3.列举几种由自然光产生线偏振光的方法。 1、在透明媒质界面上的折射和反射。让自然光以偏化角入射在二种不同透明媒质的界 面时,可得完全偏振的反射光与部分偏振的透射光。 2、通过双折射晶体,如尼科耳棱镜 3、通过双色性(又名二向色性)晶体,如偏振片。 4.写出偏振光马吕斯定律的光强公式。 答:强度为Io的线偏振光,透过检偏片后,透射光的强度(不考虑吸收)为I=Io(cosa)^2 式中α是线偏振光的光振动方向与检偏器透振方向间的夹角。 5.如何由实验判断两偏振片达到正交? 用光垂直照射一个偏振片并固定,把另一个放在后面,转动后一个偏振片观察没有光透过时两偏振片就正交了。此时看到的透射光最暗,再继续旋转检偏振片,则逐渐变亮,说明该方向达到正交。 成绩(满分20 分):

光偏振及其应用论文

光偏振及其应用 班级:116041A 姓名:孙思颖 摘要: 本文先全面地介绍了偏振光的定义和分类,其中包括线偏振光、椭圆偏振光和圆偏振光,然后阐释了偏振光的产生方法,给出马吕斯定律,详细地介绍了波光片的结构,以及怎样形成偏振光。 然后,通过四个实验(分别为求得系统偏振率,验证马吕斯定理,测量晶体旋光度,观察椭圆偏振光和圆偏振光)的分析,得到相应的结论,并同时进行了相应的误差分析。 最后,在所做实验基础上进行思考与拓展,并给出创新见解及方法。 Abstract: This paper first introduced the definition and classification of polarized light, including linear polarized light, elliptically and circularly polarized light, and then explains the method to produce polarized light, Ma Lu's law, introduces in detail the structure light sheet, and how the formation of polarized light. Then, through four experiments (respectively to obtain polarization rate, verify the Marius theorem, measurement of crystal rotation, observe the elliptically and circularly polarized light) analysis, obtains the corresponding conclusion, and also analyzes the error. Finally, in the experimental basis of thinking and development, and gives the ideas and methods. 关键词:光波(light wave)、偏振光(Polarizaed Light)、光矢量(The light vector)、自然光(Natural light)、部分偏振光(Partially polarized light)、线偏振光(Linearly polarized light)、椭圆偏振光(Elliptically polarized light)、圆偏振光(Circularly polarized light)、偏振角(Angle of polarization)、寻常光(ordinary light)、非寻常光(extraordinary light)、起偏器(Polarizer)、旋光性(optical activity)。 【理论分析】 1偏振光的基本定义 光波(Figure 1)是电磁波,是 一种横波,垂直于传播方向的振动矢 量有电矢量和磁矢量。由于在光和物 质的相互作用过程中主要是光波中 的电矢量起作用,所以在研究时,通 常以电矢量E作为光波中振动矢量 的代表,叫光矢量。 Figure 1光波示意图 偏振(polarization)指的是波

大学物理实验《偏振光的观测与研究》

实验偏振光的观测与研究 偏振光的理论意义和价值是,证明了光是横波。同时,偏振光在很多技术领域得到了广泛的应用。如偏振现象应用在摄影技术中可大大减小反射光的影响,利用电光效应制作电光开关等。 【实验目的】 1.通过观察光的偏振现象,加深对光波传播规律的认识。 2.掌握偏振光的产生和检验方法。 3.观察布儒斯特角及测定玻璃折射率。 4.观测圆偏振光和椭圆偏振光。 【实验仪器】 光具座、激光器、光点检流计、起偏器、检偏器、1/4波片、1/2波片、光电转换装置、观测布儒斯特角装置、带小孔光屏、钠光灯。 【实验原理】 按照光的电磁理论,光波就是电磁波,电磁波是横波,所以光波也是横波。在大多数情况下,电磁辐射同物质相互作用时,起主要作用的是电场,因此常以电矢量作为光波的振动矢量。其振动方向相对于传播方向的一种空间取向称为偏振,光的这种偏

振现象是横波的特征。 根据偏振的概念,如果电矢量的振动只限于某 一确定方向的光,称为平面偏振光,亦称线偏振光; 如果电矢量随时间作有规律的变化,其末端在垂直 于传播方向的平面上的轨迹呈椭圆(或圆),这样的光称为椭圆偏 振光(或圆偏振光);若电矢量的取向与大小都随时间作无规则变 化,各方向的取向率相同,称为自然光,如图3-26所示;若电矢 量在某一确定的方向上最强,且各向的电振动无固定相位关系, 则称为偏振光。 1.获得偏振光的方法 (1)非金属镜面的反射,当自然光从空气照射在折射率为n 的非金属镜面(如玻璃、水等)上,反射光与折射光都将成为部 分偏振光。当入射角增大到某一特定值φ0时,镜面反射光成为完 全偏振光,其振动面垂直于射面,这时入射角φ称为布儒斯特角, 也称起偏振角,由布儒斯特定律得: 0tan n φ= (3-51) 其中,n 为折射率。 (2)多层玻璃片的折射,当自然光以布儒斯特角入射到叠在 一起的多层平行玻璃片上时,经过多次反射后透过的光就近似于 线偏振光,其振动在入射面内。 图3-26 自然光

偏振光的应用

偏振光的应用 ————XXX 摘要: 名称与定义 横波 纵波 偏振原理 自然光 偏振光应用: 1、汽车车灯; 2、观看立体电影; 3、生物的生理机能与偏振光; 4、LCD液晶屏; 偏振光红外偏振光在医疗范围的应用: 5、红外偏振光治疗的特点: 产生 特性 定义:光波的光矢量的方向不变,只是其大小随相位变化的光。 偏振光,光学名词。光是一种电磁波,电磁波是横波。而振动方向和光波前进方向构成的平面叫做振动面,光的振动面只限于某一固定方向的,叫做平面偏振光或线偏振光。 横波 光是一种电磁波,是由与传播方向垂直的电场和磁场交替转换的振动形成的。这种振动方向与传播方向垂直的波我们称之为横波。 纵波 声波是靠空气或别的媒质前后压缩振动传播的,它的振动方向与传播相同,这类波我们称之为纵波。

偏振原理: 通常光源发出的光,它的振动面不只限于一个固定方向而是在各个方向上均匀分布的。这种光叫做自然光。光的偏振性是光的横波性的最直接,最有力的证据,光的偏振现象可以借助于实验装置进行观察,P1、P2是两块同样的偏振片。通过一片偏振片p1直接观察自然光(如灯光或阳光),透过偏振片的光虽然变成了偏振光,但由于人的眼睛没有辨别偏振光的能力,故无法察觉。如果我们把偏振片P1的方位固定,而把偏振片P2缓慢地转动,就可发现透射光的强度随着P2转动而出现周期性的变化,而且每转过90°就会重复出现发光强度从最大逐渐减弱到最暗;继续转动P2则光强又从接近于零逐渐增强到最大。由此可知,通过P1的透射光与原来的入射光性质是有所不同的,这说明经P1的透射光的振动对传播方向不具有对称性。自然光经过偏振片后,改变成为具有一定振动方向的光。这是由于偏振片中存在着某种特征性的方向,叫做偏振化方向,偏振片只允许平行于偏振化方向的振动通过,同时吸收垂直于该方向振动的光。通过偏振片的透射光,它的振动限制在某一振动方向上,我们把第一个偏振片P1叫做“起偏器”,它的作用是把自然光变成偏振光,但是人的眼睛不能辨别偏振光。必须依靠第二片偏振片P2去检 偏振光原理 查。旋转P2,当它的偏振化方向与偏振光的偏振面平行时,偏振光可顺利通过,这时在P2的后面有较亮的光。当P2的偏振方向与偏振光的偏振面垂直时,偏振光不能通过,在P2后面也变暗。第二个偏振片帮助我们辨别出偏振光,因此它也称为“检偏器”。光是一种电磁波,电磁波是横波。而振动方向和光波前进方向构成的平面叫做振动面,光的振动面只限于某一固定方向的,叫做平面偏振光或线偏振光。 自然光 光波是横波,即光波矢量的振动方向垂直于光的传播方向。通常,光源发出的光波,其光波矢量的振动在垂直于光的传播方向上作无规则取向,但统计平均来说,在空间所有可能的方向上,光波矢量的分布可看 偏振光 作是机会均等的,它们的总和与光的传播方向是对称的,即光矢量具有轴对称性、均匀分布、各方向振动的振幅相同,这种光就称为自然光。 偏振光 偏振光是指光矢量的振动方向不变,或具有某种规则地变化的光波。按照其性质,偏振

大学物理实验- 光的偏振

实验27 光的偏振 一、实验目的 1、观察光的偏振现象,加深对光的偏振的理解。 2、了解偏振光的产生及其检验方法。 3、观测布儒斯特角,测定玻璃折射率。 4、观测椭圆偏振光与圆偏振光。 5、了解1/2波片和1/4波片的用途。 二、实验原理 1、光的偏振状态 光是电磁波,它是横波。通常用电矢量E表示光波的振动矢量。 (1)自然光其电矢量在垂直于传播方向的平面内任意取向,各个方向的取向概率相等,所以在相当长的时间里(10-5秒已足够了),各取向上电矢量的时间平均值是相等的,这样的光称为自然光,如图27-l所示。 (2)平面偏振光电矢量只限于某一确定方向的光,因其电矢量和光线构成一个平面而称其为平面偏振光。如果迎着光线看,电矢量末端的轨迹为一直线,所以平面偏振光也称为线偏振光,如图27-2所示。 (3)部分偏振光电矢量在某一确定方向上较强,而在和它正交的方向上较弱,这种光称为部分偏振光,如图27-3所示。部分偏振光可以看成是线偏振光和自然光的混合。 (4)椭圆偏振光迎着光线看,如果电矢量末端的轨迹为一椭圆,这样的光称为椭圆偏振光。椭圆偏振光可以由两个电矢量互相垂直的、有恒定相位差的线偏振光合成得到。 (5)圆偏振光迎着光线看,如果电矢量末端的轨迹为一个圆,则这样的光称为圆偏振光。圆偏振光可视为长、短轴相等的椭圆偏振光。 图27-4 椭圆偏振光

2、布儒斯特定律 反射光的偏振与布儒斯特定律 如图27-5所示,光在两介质(如空气和玻璃片等)界面上,反射光和折射光(透射光)都是部分偏振光。当反射光线与折射光线的夹角恰为90°时,反射光为线偏振光,其电矢量振动方向垂直于入射光线与界面法线所决定的平面(入射面)。此时的透射光中包含平行于入射面的偏振光的全部以及垂直于入射面的偏振光的其余部分,所以透射光仍为部分偏振光。由折射定律很容易导出此时的入射角 α 满足关系 1 2 tan n n = α (27-1) (27-1)式称为布儒斯特定律,入射角 α 称为布儒斯特角,或称为起偏角。若光从空气入射到玻璃(n 2约为1.5),起偏角约56°。 3、偏振片、起偏和检偏、马吕斯定律 (1)由二向色性晶体的选择吸收所产生的偏振 自然光 偏振光 偏振片 P 1P 2 I 0 起偏器 检偏器 自然光 I ' 图a 偏振片起偏 图b 起偏和检偏 图27-6 偏振片 有些晶体(如电气石)、长链分子晶体(如高碘硫酸奎宁),对两个相互垂直振动的电矢量具有不同的吸收本领,这种选择吸收性称为二向色性。在两平板玻璃间,夹一层二向色性很强的物质就制成了偏振片。自然光通过偏振片时,一个方向的电矢量几乎完全通过(该方向称为偏振片的偏振化方向),而与偏振化方向垂直的电矢量则几乎被完全吸收,因此透射光就成为线偏振光。根据这一特性,偏振片既可用来产生偏振光(起偏),也可用于检验光的偏振状态(检偏)。 (2)马吕斯定律 用强度为I 0的线偏振光入射,透过偏振片的光强为I ,则有如下关系 θ 20cos I I = (27-2) (27-2)式称为马吕斯定律。 θ是入射光的E 矢量振动方向和检偏器偏振化方向之间的夹角。以入射光线为轴转动偏振片,如果透射光强I 有变化,且转动到某位置时 I =0,则表明入射 光为线偏振光,此时θ =90°。 4、波片 (1)两个互相垂直的、同频率的简谐振动的合成 设有两各互相垂直且同频率的简谐振动,它们的运动方程分别为 )cos() cos(2211?ω?ω+=+=t A y t A x (27-3) 合运动是这两个分运动之和,消去参数t ,得到合运动矢量末端运动轨迹方程为 )(sin )cos(2122 12212 22212????-=--+A A xy A y A x (27-4) 上式表明,一般情况下,合振动矢量末端运动轨迹是椭圆,该椭圆在2122A A ?的矩形范围内。如果(27-3)式表示的是两线偏振光,则叠加后一般成为椭圆偏振光。下面讨论相位 差 12???-=?为几种特殊值的情况。 ①当π?k 2=?( k =0, ±1, ±2, …)时,(27-4)式变为

偏振光检测及其研究论文

分类号密级 U D C 编号 本科毕业论文(设计) 题目偏振光检测及其研究 系别继续教育学院 专业名称光机电一体化工程 年级 2007级 姓名喻磊 学号 017607203658 指导教师姓名刘祥彪 二0一0年十一月

摘要 电磁波理论,光是横波,它的振动方向和光的传播方向垂直。光矢量在垂直于波线的平面作二维振动,光矢量的振动方式,叫做光波的偏振态。光矢量在一条直线上作简谐振动,叫线偏振光。如果光矢量的矢头的轨迹是椭圆(或圆),这种光叫椭圆偏振光。其次熟悉偏振光的物理特性及偏振光在各向异向性介质中有很多特殊的性质,比如常见的包括:双折射,眩光效应,场致双折射效应等。通过用数学表达式和矩阵对偏振光进行了详细的理论描述。在此基础上设计了几种产生完全偏振光(线偏振光.椭圆偏振光.圆偏振光)的方案,说明了设计原理并行方案选择。最简单的分析工具就是偏振片,通过两个偏振片,一个用来起偏,一个用来检偏和一个测量偏振面旋转方向和方向的功率计。提出了测定偏振态的一些方法,重点是用琼斯矢量表示的偏振态的参数测定方法,偏振光和椭圆偏振光的测量。 最后利用偏振光实验装置,完成了偏振光的综合实验。根据方案设计实验光路,在实验中得到了波形和数据,验证了设计方法的正确性。 关键词:偏振片;波片,位相位移;双折射;波晶片

Abstract The electromagnetic wave theories, only secondary wave, the dissemination direction perpendicularity of its vibration direction and lights.The light vector makes the two vibration in the flat surface of a line at the perpendicularity, the vibration method of the wide vector, be called the light wave to be partial to flap the 态.The light vector cares a straight line up make JIAN3 XIE2 vibration, call line be partial to flap the light.If the track of the head of the light vector is oval( or circle), this kind of light call oval be partial to flap the light.Acquaint with to be partial to the physics characteristic of flap the light and be partial to flap the light the next in order to have a lot of special property 〉s to include for example and familiarly in eachly to difference toward sex lie quality:The double refract, the dizzled light effect, field with the result that the double refracts effect etc..Pass to use mathematics expression type and matrix to flap the light to carry on the detailed theories description towards being partial to.Designed several creations to be partial to flap the light completely on this foundation( the line is partial to flap the light.Oval be partial to flap the light.The circle be partial to flap the light) of project, explained that the design principle proceeds together the project choice.The most in brief analytical tool is to be partial to flap the slice, pass two be partial to flap the slice,1 uses to come to rise to be partial to, a power that uses to check to be partial to is partial to flap to face to revolve the direction and direction with a diagraph account.Putting forward the measurement is partial to some methods of flap , point is mean with the vector of be partial to and flap he parameter measurement method, be partial to flap the light and oval be partial to the diagraph of flap the light. The end makes use of to be partial to flap the light experiment device, completing to be partial to comprehensive experiment of flap the light.Experiment the light road according to the project design, got a form and datas in the experiment, verify the design accuracy of method. Keywords:polarizer;compensator;Phase displacement;double booklet; Wave chip

偏振光实验报告范文

偏振光实验报告范文 实验报告 姓名:高阳班级:F0703028 学号:5070309013 同组姓名:王雪峰 实验日期:xx-3-3 指导老师:助教10 实验成绩:批阅日期: 偏振光学实验 【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(见图1)。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(见图2)。 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。)。偏振器件即可以用来使

自然光变为平面偏振光——起偏,也可以用来鉴别线偏振光、自然光和部分偏振光——检偏。用作起偏的偏振片叫做起偏器,用作检偏的偏振器件叫做检偏器。实际上,起偏器和检偏器是通用的。 3.马吕斯定律 设两偏振片的透振方向之间的夹角为α,透过起偏器的线偏振光振幅为A0, 则透过检偏器的线偏振光的振幅为A,A=A0cosɑ,强度 I=A ,I=A0cosɑ= I 20 22 2 cosɑ=cosɑ式中I0为进入检偏器前(检偏器无吸收时)线偏振光的强度。 22

偏振光的产生与基本及创新应用

偏振光的产生与基本及创新应用摘要:光的偏振现象进一步证实了光波是横波。我们用偏振片通过自然光获取偏振光,通过各种不 同的偏振片,来获得线性偏振光、椭圆偏振光和圆偏振等。产生各种偏振光,从而对偏振光有更深入的了解。更好地在生活中得到应用,并且在已有的偏振片的应用中创新地发现其他的可以应用的领域。 关键词:偏振光;偏振光产生;偏振光创新应用 引言 光的偏振是一个简单的物理现象,在生活中也有一些应用。发现偏振光的创新型应用能更好地利用简单的物理现象对人们的生活提供最大的便捷与帮助,也对提高学以致用的能力有很好的锻炼效果。 目录 1.偏振光产生原理 1.1光的偏振性 (1) 1.2偏振光的类别 (2) 1.3偏振光的产生 (3) 2.偏振光基本应用介绍 2.1在3D电影技术的应用 (5) 2.2在汽车车灯上的应用 (6) 2.3在生物的生理机能上的应用 (6) 3.偏振光创新应用发明 3.1可调温度的窗户 (6) 3.2多功能建筑顶棚 (7) 3.3在智能楼宇中的应用 (7) 3.4监测瓦斯浓度 (7) 4.参考文献 (8) 正文 1.偏振光产生原理 1.1 光的偏振性 波动分为两种:波的振动方向和传播方向相同的称为纵波;波的振东放行和传播方向相互垂直的波称为横波。在纵波的情况下,波的振动状态对传播方向具有对称性。对横波来说,在某一瞬间通过博得传播方向且包含振动矢量的那个平面显然和其他不包含振动矢量的任何平面有区别,这通常称为波的振动方向对传播方向没有对称性,波的振动方向对于传播方向不对称性叫做偏振,他是横波区别于纵波的一个最明显的标志,只有横波才有偏振现象。 我们知道光波是电磁波,因此光波的传播方向就是电磁波的传播方向,光波中的电矢量E和磁矢量H都与传播方向v垂直,因此光波是横波,它具有偏振性。在光和物质相互作用

大学物理实验报告系列之偏振光的分析

【实验名称】偏振光的分析 【实验目的】 1.观察光的偏振现象,巩固理论知识,加深对光的偏振现象的认识。 2.学习直线偏振光的产生与检验方法,了解圆偏振光和正椭圆偏振光的产生和定性检验方法。 【实验仪器】 He-Ne激光器、光具座、偏振片(两块)、的1/4波片(两块)、玻璃平板及刻度盘、白屏等。 【实验原理】 1.光的偏振状态 偏振是指振动方向相对于波的传播方向的一种空间取向作用。它是横波的重要特性。光在传播过程中,若电矢量的振动只局限在某一确定平面内,这种光称为直线偏振光,又叫平面偏振光(因其电矢量的振动在同一平面内);若光波电矢量的振动随时间作有规律的改变,即电矢量的末端在垂直于光传播方向的平面上的轨迹是圆或椭圆,这样的光称为圆偏振光和椭圆偏振光;若光波电矢量的振动只在某一确定的方向上占优势,而在和它正交的方向上最弱,各方向的振动无固定的位相关系,这种光称为部分偏振光。2.直线光,圆偏光,椭圆偏振光的产生。直线偏振光垂直通过波片的偏振状态 3. 鉴别各种偏振光的方法和步骤

【实验内容】 1. 测定玻璃对激光波长的折射率 2. 产生并检验圆偏振光 3.产生并检验椭圆偏振光 【数据表格与数据记录】 οοο58308250211=-=-=??p i οοο57307250212=-=-=??p i οοο57307250213=-=-=??p i οοο56306250214=-=-=??p i οοο58308250215=-=-=??p i οοο57307250216=-=-=??p i οοο56306250217=-=-=??p i ο577 7 1=+????+= p p p i i i 5399.157tan tan ===οn i p 波长为时玻璃对于空气的相对折射率为。 现象:两次最亮,两次消光。结论:圆偏振光 如果使检偏器的透振方向与暗方向平行,1/4波片与检偏器透振方向垂直或平行。

偏振光的研究实验报告

偏振 光的 研究 班级:物理实验班21 学号:2120909006 姓名:黄忠政 光的偏振现象是波动光学的一种重要现象,它的发现证实了光是横波,即光的振动垂直于它的传播方向。光的偏振性质在光学计量、光弹技术、薄膜技术等领域有着重要的应用。 一.实验目的: 1.了解产生和检验偏振光的原理和方法; 2.了解各种偏振片和波片的作用。 二.实验装置; 计算机,格兰陵镜,1/2、1/4波片,调节支架,光电接 系统,激光器。 三.实验原理: 1.偏振光的概念和基本规律

(1)偏振光的种类 光波是一种电磁波,根据电磁学理论,光波的矢量E、磁矢量H 和光的传播方向三者相互垂直,所以光是横波。通常人们用电矢量E 代表光的振动方向,而电矢量E和光的传播方向所构成的平面称为光波的振动面。 普通光源发出的光是由大量原子或分子的自发辐射所产生的,它们所发射的光的电矢量在各个方向振动的几率相同,称为自然光。电矢量的振动方向始终沿某一确定方向的光,称为线偏振光或平面偏振光。若电矢量在各个方向都振动,但在某个固定方向占绝对优势,这种光称为部分偏振光,电矢量的末端在垂直于光传播方向的任一平面内做椭圆(或圆)运动的光,称为椭圆(或圆)偏振光。各种偏振光的电矢量E如图1所示,注意光的传播方向垂直于纸面。 (2)偏振光、波片和偏振光的产生

通常的光源都是自然光,研究光的偏振性质,必须采用一些物理方法将自然光变成偏振光,这一转变过程称为起偏,获得线偏振光的器件称为起偏器。线偏振光可用人造偏振片获得,如:某些有机化合物晶体具有二向色性,用这些材料制成的偏振片,能吸收某一方向振动的光,与此方向垂直振动的光则能通过,从而产生线偏振光;还可以利用光的反射和折射起偏的平行玻璃片堆;利用晶体的双折射特性起偏的尼科尔棱镜等。 椭圆偏振光、圆偏振光可用波片来产生,将双折射晶体割成光轴与表面平行的晶片,就制成波片了。当波长为λ线偏振光垂直入射到厚度为d波片时,线偏振光在此波片中分成o光和e光, 二者的电矢量E分别垂直于和平行于光轴,它们的传播方向相同,但在波片中的传播速度v0、v e却不同。如图2所示。因此折射率n0=c/v0、n e=c/v e是不同的,于是,通过波片后,o光和e光的相位差ΔΦ和光程差δ分别为Δφ=2Π(n0-n e)/λ,δ=(n0-n e)d能产生光程差为λ

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