图4-23 方解材料石的晶光学体性能的光轴
一般地说 属于四角晶系、三角晶系和六角晶系的晶 体为单轴晶体,如红宝石、电气石、石英、 冰等;而属于正交晶系、单斜晶系和三斜晶 系的晶体为双轴晶体,如云母、蓝宝石、硫 磺等。 具有立方结构的晶体无双折射性质。
材料的光学性能
利用晶体材料的双折射性质可以制成特殊的光学元件,在光
(例如岩盐)不发生双折射。双折射
的两束光中有一束光的偏折方向
符合折射定律, 所以称为寻常光(或
O光)。另一束光的折射方向不符
合折射定律,被称为非常光(或e光)。
一般地说,非常光的折射线不在入
射面内,并且折射角以及入射面与
折射面之间的夹角不但和原来光
束的入射角有关,还和晶体的方向
有关。
材料的光学性能
图4-22双折射现象
可以制成各种晶体波片,使O光和e光之间产生预期的位相
差,从而实现光束偏振状态的转换(四分之一波片,又称λ/4片,
可实现线偏振光和圆偏振光之间的互相转换;二分之一波
片,又称λ/2片,可根据需要随意改变线偏振光的偏振方向);
利用双折射元件装配的偏光干涉仪,可用于测量微小的相位
差;偏光显微镜可用于检测材料中的应力分布;利用不同厚
材料的光发射
材料的光发射是材料以某种方式吸收能量之后,将其转化为 光能即发射光子的过程。发光是人类研究最早也应用最广泛 的物理效应之一。一般地说,物体发光可分为平衡辐射和非 平衡辐射两大类。平衡辐射的性质只与辐射体的温度和发射 本领有关,如白炽灯的发光就属于平衡或准平衡辐射;非平衡 辐射是在外界激发下物体偏离了原来的热平衡态,继而发出
材料的光学性能
波粒二象性
早期以牛顿为代表的一种观点认为,光是粒子流。 后来以惠更斯为代表的观点,认为光是一种波动。 麦克斯韦创立了电磁波理论,既能解释光的直线行进和反射, 又能解释光的干涉和衍射,表明光是一种电磁波。 然而在19世纪末,当人们深入研究光的发生及其与物质的相 互作用(如黑体辐射和光电效应)时,波动说却遇到了难题。 于是普朗克提出了光的量子假设并成功地解释了黑体辐射。 接着爱因斯坦进一步完善了光的量子理论,不仅圆满地解释 了光电效应,而且解释了后来的康普顿效应等许多实验。 爱因斯坦理论中的光量子(光子)不同于牛顿微粒学说中的粒 子。他将光子的能量、动量等表征粒子性质的物理量与频率、 波长等表征波动性质的物理量联系起来,并建立了定量关系。 因此光子是同时具有微粒和波动两种属性的特殊物质,是光 的双重本性的统一。这一切都说明,波动性和粒子性的统一 不仅是光的本性,而且也是一切微观粒子的共同属性。