自然光与偏振光
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实验3.4 光的偏振特性研究一、实验目的(1)了解自然光和偏振光的定义及特性。
(2)观察光的偏振现象,了解偏振光的产生方法和检验方法。
(3)了解波片的作用和用波片产生椭圆和圆偏振光及其检验方法。
二、实验仪器GSZ-Ⅱ光学平台(配有光具座、氦氖激光器及电源、扩束镜、偏振片、波片、观察屏等)。
三、实验原理1.自然光和偏振光的定义自然光:由普通光源所发射的光波,在光的传播方向上,任意一个场点,光矢量既有空间分布的均匀,又有时间分布的均匀性。
偏振光:光矢量相对于光的传播方向分布的非对称性。
部分偏振光:光波光矢量的振动在传播过程中只是在某一确定的方向上占有相对优势。
平面偏振光:光在传播的过程中光矢量的振动只限于某一特定的平面内。
圆偏振光:在光的传播方向上,任意一个场点光矢量以一定的角速度转动它的方向,但大小不变,其光矢量的末端在垂直于光传播方向的平面内的投影是一个圆。
椭圆偏振光:在光的传播方向上,任意一个场点光矢量即改变它的大小,又以一定的角速度转动它的方向,其光矢量的末端在垂直于光传播方向的平面内的投影是一个椭圆。
2.偏振光的产生及检验方法(1)平面偏振光的产生和检验方法:产生:本次实验中我们利用偏振片来生成平面偏振光。
偏振片是由具有二向色性的晶体制作成的,这些晶体对不同方向振动的光矢量具有不同的吸收本领,当自然光入射到这些晶体上时,透射光的光矢量仅在某一个特定的方向上,形成了平面偏振光。
检验:线性偏振光通过检偏器后,按照马吕斯定律,强度为I0的线偏振光通过检偏器,透射光的强度为I=I0cos2α,α=0/π时,透射光的强度最大,当α= (π/2)/(3π/2)时,透射光的强度为0,出现消光现象。
所以偏振器旋转一周,透射光的强度将发生强弱变化,并且消光两次,根据这个特点可以检测是否有平面偏振光。
(2)椭圆和圆偏振光的产生和检验方法:产生:波片是光轴平行于晶面的各向异性晶体薄片。
双折射是光束入射到各向异性的晶体,分解为两束光而沿不同方向折射的现象。
偏振光与自然光得区别光就是一种电磁波,电磁波就是横波。
而振动方向与光波前进方向构成得平面叫做振动面,光得振动面只限于某一固定方向得,叫做平面偏振光或线偏振光。
通常光源发出得光,它得振动面不只限于一个固定方向而就是在各个方向上均匀分布得。
这种光叫做自然光。
光得偏振性就是光得横波性得最直接,最有力得证据,光得偏振现象可以借助于实验装置进行观察,P1、P2就是两块同样得偏振片.通过一片偏振片p1直接观察自然光(如灯光或阳光),透过偏振片得光虽然变成了偏振光,但由于人得眼睛没有辨别偏振光得能力,故无法察觉。
如果我们把偏振片P1得方位固定,而把偏振片P2缓慢地转动,就可发现透射光得强度随着P2转动而出现周期性得变化,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得透射光与原来得入射光性质就是有所不同得,这说明经P1得透射光得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得光。
这就是由于XP-800P偏振片中存在着某种特征性得方向,叫做偏振化方向,偏振片只允许平行于偏振化方向得振动通过,同时吸收垂直于该方向振动得光。
通过偏振片得透射光,它得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",它得作用就是把自然光变成偏振光,但就是人得眼睛不能辨别偏振光。
必须依靠第二片偏振片P2去检查。
旋转P2,当它得偏振化方向与偏振光得偏振面平行时,偏振光可顺利通过,这时在P2得后面有较亮得光.当P2得偏振方向与偏振光得偏振面垂直时,偏振光不能通过,在P2后面也变暗。
第二个XP-800P偏振片帮助我们辨别出偏振光,因此它也称为“检偏器".光波就是横波,即光波矢量得振动方向垂直于光得传播方向.通常,光源发出得光波,其光波矢量得振动在垂直于光得传播方向上作无规则取向,但统计平均来说,在空间所有可能得方向上,光波矢量得分布可瞧作就是机会均等得,它们得总与与光得传播方向就是对称得,即光矢量具有轴对称性、均匀分布、各方向振动得振幅相同,这种光就称为自然光。
自然光,偏振光,部分偏振光的转换全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:自然光是一种波长的光线, 是在自然条件下发射的光线。
自然光不仅在我们生活中起到了重要的作用,而且在光学学科中也有很多研究。
自然光是一种无偏振的光,这意味着它的电磁波在振动方向上没有任何特定的偏好。
自然光可以是来自太阳、星星或任何其他自然光源。
当自然光经过某种介质或表面反射时,它可能会变成偏振光或部分偏振光。
偏振光是一个术语,用来描述光的振动方向相对于光的传播方向的关系。
当光的振动方向只在一个平面上时,我们称之为线偏振光。
偏振光可以通过一些特定的器件来产生,比如偏振片或波片。
当自然光经过偏振片后,会变成具有特定振动方向的偏振光。
偏振光在很多光学应用中都非常重要,比如液晶显示器和3D眼镜。
部分偏振光是介于自然光和偏振光之间的一种光。
它的振动方向不是完全随机的,但也不是只在一个平面上。
部分偏振光可以通过一些特定的器件来筛选出来,比如偏振镜或偏振分束器。
部分偏振光在一些光学研究和医疗领域也有很多应用,比如显微镜和激光治疗。
在现代科技的发展过程中,人们越来越依赖各种光学技术来解决问题和实现创新。
自然光、偏振光和部分偏振光是光学技术中的重要概念,它们的相互转换和应用对我们的生活和科技发展都具有深远的影响。
通过研究和理解这些光学现象,我们可以更好地利用光的性质来改善我们的生活品质和推动科学技术的进步。
总的来说, 自然光, 偏振光和部分偏振光之间的转换是一个非常有趣的光学现象, 它不仅帮助我们理解光的性质和行为, 还为我们提供了许多在不同领域中应用的机会。
随着科学技术的不断发展和进步, 我们相信在未来的日子里, 这些光学现象将会继续为我们带来更多的惊喜和启发。
【自然光,偏振光,部分偏振光的转换】的研究和应用将继续推动科学技术的发展,为人类的未来带来更多的可能性。
第二篇示例:自然光是指自然界中无需任何加工或过滤就能看到的光线,它包含了所有波长和方向的光子。
自然光偏振光
一
自然光又称“天然光”,不直接显示偏振现象的。
它包括了垂直于光波传播方向的所有可能的振动方向,所以不显示出偏振性。
从普通光源直接发出的天然光是无数偏振光的无规则集合,所以直接观察时不能发现光强偏于哪一个方向。
这种沿着各个方向振动的光波强度都相同的光叫做自然光。
光又称“可见光”。
一般自然光由七种颜色光组成,分别是:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。
二
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。
振动方向对于传播方向的不对称性叫做偏振,它是横波区别于其他纵波的一个最明显的标志,只有横波才有偏振现象。
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。
光波中的电振动矢量E和磁振动矢量H都与传播速度v垂直,因此光波是横波,它具有偏振性。
具有偏振性的光则称为偏振光。
三
偏振光与自然光的区别光是一种电磁波,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。
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。