光通过双折射晶体ppt课件.ppt

上传人:牧羊曲112 文档编号:1395073 上传时间:2022-11-18 格式:PPT 页数:48 大小:1.79MB
返回 下载 相关 举报
光通过双折射晶体ppt课件.ppt_第1页
第1页 / 共48页
光通过双折射晶体ppt课件.ppt_第2页
第2页 / 共48页
光通过双折射晶体ppt课件.ppt_第3页
第3页 / 共48页
光通过双折射晶体ppt课件.ppt_第4页
第4页 / 共48页
光通过双折射晶体ppt课件.ppt_第5页
第5页 / 共48页
点击查看更多>>
资源描述

《光通过双折射晶体ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光通过双折射晶体ppt课件.ppt(48页珍藏版)》请在三一办公上搜索。

1、1,光通过双折射晶体,2,双折射: 一束入射光线进入晶体后,有两束折射光.,一 双折射的寻常光和非寻常光,寻常光线O光,折射率 为恒量.,非常光线 e 光,折射率随光的传播方向 不同而不同.,3,方解石晶体,光轴 光沿A、B的连线方向传播时,不发生双折射现象,这个方向叫做双折射晶体的光轴.,4,主截面 当光在一晶体表面入射时,此表面的法线与光轴所构成的平面.,当入射面是主截面时, O 光的振动垂直主截面; 光的振动平行于主截面.,实验证明: O 光和 光均为偏振光.,5,寻常光线在晶体中各方向的传播速度相同.,常量,常量,6,非常光线在晶体中各方向的传播速度不同.,e光在垂直于光轴方向的折射率

2、为主折射率 .,7,1. 双折射现象,光束在某些晶体中传播时,由于晶体对两个相互垂直振动矢量的光的折射率不同而产生两束折射光,这种现象称为双折射 (Double Refraction)。,一、晶体(Crystal)的双折射现象,4.3 平面光波在晶体界面的反射和折射,8,9,2. 寻常光(Ordinary light, o光)和非寻常光 ( Extraordinary light ,e光),两束折射光中,有一束光遵守折射定律,称为寻常光(o光);另外一束一般不遵守折射定律,称为非寻常光(e光)。,折射定律有两个含义:A. 折射角的关系,B. 入射光线和折射光线与法线同在一个平面。,说明:1o光

3、和e光与晶体密不可分 2折射定律的含义,10,二、晶体特性,方解石晶体结构(Calcite-CaCO3),光轴,11,1、光轴(Optical axis): 在双折射晶体中存在一个特殊的方向,当光束在这个方向传播时不发生双折射,此方向称为晶体的光轴。,在光轴方向上,o 光和 e 光都遵守折射定律。而且: no=ne,12,2、主平面(Principal plane)和主截面(Principal section):,主平面:光线和光轴所组成的平面。,o光主平面:o光和晶体光轴组成的面为o主平面。,e光主平面:e光和晶体光轴组成的面为e主平面。,主截面(Principal section): 光轴

4、和晶体表面法线 (Normal line)组成。,光线在一般情况下入射晶体, o光和e光是不同面的。当入射光线在主截面内时,两面重合。,13,当入射光在主截面内时,o光e光主平面均为主截面。,表面法线n,若方解石晶体各棱等长,14,1、o光和e光都是线偏振光;,o光与e光的偏振态,2、o光振动方向与o光主平面垂直,因而总与光轴垂直;,3、e光振动方向在e光主平面内,因而与光轴的夹角随传播方向而改变;,4、当光线在主截面入射时,主平面与主截面重合,则o光振动方向垂直于主截面, e光振动方向在主截面内;,15,3晶体的分类(Types of crystal):,各向同性晶体(Isotropic c

5、rystal):不产生双折射现象。如:NaCl,双折射晶体(Anisotropic crystal):,单轴晶体(Uniaxial):只有一个光轴方向的晶体。如:方解石(Calcite)、石英(Quartz)。,双轴晶体(Biaxial):有两个光轴方向的晶体。 如:云母(Mica)等。,16,4单轴晶体中波的传播:,晶体中的波面,17,5正负晶体:Vo Ve时为正晶体(Positive crystal); Vo Ve时为负晶体(Negative crystal)。,正晶体:no ne,e光波面(椭球面)在o光波面(球面)之内。,负晶体:no ne,o光波面(球面)在e光波面(椭球面)之内。,

6、18,六.用惠更斯原理解释光的双折射现象,惠更斯原理:,O 光在晶体内任意点所引起的波阵面是球面。即具有各向同性的传播速率。,e 光在晶体内任意点所引起的波阵面是旋转椭球面。沿光轴方向与O光具有相同的速率。,e 光波面,O光波面,光轴方向,负晶如方解石CaCO3,e 光波面,O光波面,光轴方向,正晶如石英SiO2,七、晶体双折射的作图法:,19,1)光轴在入射面内,光轴与晶体表面斜交,出射两束偏振方向相互垂直的线偏光,平行光倾斜入射,平行光垂直入射,20,2)平行光垂直入射,光轴在入射面内,,光轴垂直于晶体表面。,出射光沿同方向传播,具有相互垂直的偏振方向,传播速度相同,不产生双折射现象。,光

7、轴平行晶体表面,出射光沿同方向传播,具有相互垂直的偏振方向,但传播速度不相同,我们认为产生了双折射现象。(no-ne)d,21,3)光轴垂直入射面,平行光倾斜入射,平行光垂直入射,出射两束偏振方向相互垂直的线偏光,出射光沿同方向传播,具有相互垂直的偏振方向,但传播速度不相同,我们认为产生了双折射现象。(no-ne)d,22,三、用惠更斯原理解释双折射现象,图1、光线垂直入射时的双折射现象 a)晶体表面垂直于光轴 b)晶体表面平行于光轴图2、光线在晶体主截面内倾斜入射时的双折射现象 a) 光轴在入射面内 b) 光轴垂直于入射面,下一节,23,图1,光线垂直入射时的双折射现象,24,图1-a),光

8、线垂直入射时的双折射现象(晶体表面垂直于光轴),25,图1-b-1),光线垂直入射时的双折射现象(晶体表面平行于光轴),26,图1-b-2),光线垂直入射时的双折射现象(晶体表面平行于光轴),27,图2-a) 光线在晶体主截面内倾斜入射时的双折射现象(光轴在入射面内),28,图2-b)光线在晶体主截面内倾斜入射时的双折射现象(光轴垂直于入射面),29,一、偏振器件(Polarizing device),1. 尼科耳棱镜(Nicol prism) 材料:方解石(Calcite),(一)偏振起偏棱镜,第五节 晶体偏振器件,作用:产生偏振光或检测偏振光。,30,尼科耳棱镜(W.Nicol),光轴,尼

9、科耳棱镜(Nicol prism),制作,原理,孔径,缺点,31,2. 格兰汤姆逊(Glan-Thompson)棱镜,光垂直于棱镜端面入射时,制作,原理,32,当入射光束不是平行光或平行光非正入射时,孔径,缺点,33,3. 格兰付科棱镜(Glan-foucault prism),34,Comments,Nicol prism is a good polarizer, but it is expensive and has a limited field of view (28o). The Glan-Thompson prism has a wider angular aperture (40

10、o), but is wasteful of calcite and hence even more expensive. The Glan-Foucault prism has no cement (but a narrow field) and thus is less likely to be damaged at high power densities.,35,1. 渥拉斯顿棱镜(Wollaston prism): 利用两个正交的光轴分解光。材料:冰洲石。,(二)偏振分束棱镜,制作,原理,思考,缺点,36,2.洛匈棱镜(Rochon prism),材料:石英(正晶体),制作,原理,思

11、考,37,二、波片( Wave plate, 位相延迟器 ),它的作用是:,o光和e光通过波片时的光程差(Optical path difference)与位相差(Phase difference):,d是波片厚度。,使两个振动方向相互垂直的光产生位相(phase)延迟。,制作:用单轴透明晶体做成的平行平板,光轴与表面平行。,38,快轴(Fast axis)和慢轴(Slow axis):,快轴:称波片中传播速度快的光矢量(Light vector)方向为快轴。,慢轴:称波片中传播速度慢的光矢量(Light vector)方向为慢轴。,波片的快轴和慢轴,波片的快、慢轴与晶体光轴的关系?,39,则

12、称该波片是1/4波片,1/4波片的最小厚度:,若,当n0ne时,e光超前,波片的快轴为e 矢量方向。,1、/4波片(Quarter-wave plate),40,性质:,1)线偏光入射时 若入射线偏光光矢量方向与快、慢轴方向一致时,出射仍为线偏光; 若入射线偏光光矢量方向与快、慢轴都成45度时,出射光为圆偏光。 若入射线偏光光矢量方向与快、慢轴都成其他角度时,出射光为椭圆偏光;,41,2)圆偏振光通过四分之一波片后,变为线偏振光。,3)椭圆偏振光入射时 若长轴或短轴方向与波片的快、慢轴方向一致时,出射光为线偏光; 若为其他方向时,出射光仍为椭圆偏光。,42,O光和e光产生的光程差,称该晶片为二

13、分之一波片。,2、/2波片(Half-wave plate),性质:,1)圆(椭圆)偏振光入射时,出射光仍为圆(椭圆)偏振光,只是旋向相反;2)线偏振光入射时,出射光仍为线偏振光。若入射的线偏振光与快(慢)轴夹角为,出射光的振动方向向着快(慢)轴转动了2。,43,线偏振光通过半波片后光矢量的转动,线偏振光通过半波片后光矢量的转动,44,3、全波片(Full-wave plate),称该晶片为全波片。,性质:,1)不改变入射光的偏振状态;2)只能增大光程差。,45,波片是对特定的波长而言;自然光入射波片时,出射光仍然是自然光为改变偏振光的偏振态,入射光与波片快轴或慢轴成一定的夹角,几点注意,46

14、,三、补偿器(Compensator),巴比涅(Babinet)补偿器,d1,d2,入射光(incident light),微量移动,47,Homework(14-5),1. Two Nicol prisms are set for maximum transmission. If one prism is rotated through 60o1) What percentage of the amplitude is still going through?2) What percentage of the intensity is still going through?2. Ice i

15、s a positive uniaxial crystal with indices of refraction of 1.309 and 1.310. How thick must the ice be to act as a quarter-wave plate for light of 600nm wavelength?,下一节,48,Nicol Prism,Nicol prism named after William Nicol(1768-1851), Scottish geologist and physicist. A lecturer at the University of

16、Edinburgh. Nicol pubished his first paper at age 58. His interests were primarily in the fields of crystallography, mineralogy and paleontology. In 1828 he invented his prism and described it in an article “On a method of so far increasing the divergency of the two rays in calcareous spar that only one image may be seen at a time”.,

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 在线阅读


备案号:宁ICP备20000045号-2

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000987号