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光的偏振原理,啥是偏光效應

來源:整理 時間:2023-10-15 18:23:10 編輯:智能門戶 手機版

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1,啥是偏光效應

英文:polarized light   釋文:又稱偏振光??梢姽馐菣M波,其振動方向垂直于傳播方向。自然光的振動方向,在垂直傳播方向的平面內是任意的;對于偏光,其振動方向在某一瞬間,被限定在特定方向上。   偏光可分為三種,即直線偏光、橢圓偏光和圓偏光。一般所謂偏光指直線偏光,又稱平面偏光。這種光波的振動沿一個特定方向固定不變,在空間的傳播路線為正弦曲線,在垂直傳播方向平面上的投影為一直線。直線偏光振動方向與傳播方向組成的平面叫做振動面,與振動方向垂直并包含傳播方向的面叫偏振面。使自然光通過偏光鏡,可以獲得直線偏光,在晶體光學研究中經常使用
我們都知道光是直線傳播的,這是光的粒子性,同時光也是以波的形式傳播,這是光的波動性,所以光又稱為光波。光波具有四面八方的振動性,偏光鏡就是利用了光的這種波動性。偏光鏡的核心是偏光膜,偏光膜具有二向色性的透明薄膜,它允許平行與透光軸方向的光振通過,而垂直于這個方向的光則被吸收,這種現象叫做光的偏振化。通過的光是同一振動方向的光,稱為偏振光。這就是偏光效應。再看看別人怎么說的。

啥是偏光效應

2,光的偏振現象揭示了光波的什么性質

光的偏振和光學各向異性晶體中的雙折射現象進一步證實了光的橫波性。振動方向對于傳播方向的不對稱性叫做偏振,它是橫波區(qū)別于縱波的一個最明顯的標志,只有橫波才有偏振現象。干涉和衍射是各種波動都具有的現象,無論是縱波還是橫波,都會產生干涉和衍射。因此,我們常常根據干涉或衍射是否能發(fā)生來鑒別某種物質或某種運動形式是否具有波動性質。但是,由衍射和干涉的現象無法鑒別某種波動是縱波還是橫波??v波和橫波的區(qū)別表現在另一類現象上,即偏振現象。擴展資料偏振現象的發(fā)現1808年,馬呂斯在試驗中發(fā)現了光的偏振現象。在進一步研究光的簡單折射中的偏振時,他發(fā)現光在折射時是部分偏振的。因為惠更斯曾提出過光是一種縱波,而縱波不可能發(fā)生這樣的偏振,這一發(fā)現成為了反對波動說的有力證據。1811年,布呂斯特在研究光的偏振現象時發(fā)現了光的偏振現象的經驗定律。參考資料來源:搜狗百科-光的偏振
揭示了光的粒子性
光的波動性,一束自然光相繼通過兩個偏振片,以光束為軸旋轉其中一個偏振片,當看到透射光的強度發(fā)生變化時,則說明光的振動方向與傳播方向相垂直,故光的偏振現象說明也證明了光是橫波.
波動性,比如用以驗證了大海是藍色的原因;3d電影的放映等。

光的偏振現象揭示了光波的什么性質

3,一點有關光的偏振的問題

首先,偏振片有偏振軸,當入射光的偏振方向與偏振片的偏振軸平行時,透過率最高,全部透過;垂直時,透過率最低,為零。所以如果入射光是線偏振,則偏振方向與偏振軸平行時,全部透過。垂直時,透過為零,看不到了。而如果入射光不是線偏振,而是圓偏振,橢圓偏振,部分偏振或自然光,則偏振片對這些入射光透過的選擇是有限的,即只有當這些光中的偏振方向與偏振軸完全垂直時,才能百分百的吸收,否則,都會有光透過。你提到大部分反射光是偏振光,這里的偏振光不是全是線偏振,更多的是部分偏振光,偏振方向不是單一的。所以透過的光應該還是能讓你看見的。當然,如果是線偏振光入射,而且與鏡片的偏振軸完全垂直,那就看不見了,但只要不是完全垂直,就會有光透過,透過的能量為入射能量乘以光偏振方向與鏡片偏振軸夾角的余弦的平方。
呃~ ~~沒怎么明白你說的...不過要是偏振的話,兩個片上面應該都有一條細線,然后平行放置。自然光射入第一片的隙縫時,被濾掉一部分振動方向不同的光,再過第二片后再一次進行慮光,如果第二片與第一片的隙縫平行,出射的是橢圓偏振光,如果垂直就沒有或者很少的光射出,介于之間的就是完全偏振光了,而且振動方向于第二片的隙縫一致。
其實我們戴太陽鏡,遠處來了一輛汽車,我們看的很清楚對面的人,我們也能看清他們的五官。汽車上的一個點,照射到這個點的光來自四面八方,這個點反射各個方向來的光,總有一些光是可以跟我們的偏振片方向相同,我們可以看到的。注:光的偏振不是高中物體的重點。

一點有關光的偏振的問題

4,偏振什么意思

光的傳播方向失去對稱性的現象。只有橫波才能產生偏振現象.簡單想假設有一個三維空間有X,Y,Z軸。其中光波沿著X軸正方向傳播。如果不偏振,那么光的每一個波應該垂直于X軸的平面。(你可以想像由Y,Z軸組成的一個平面沿X軸運動。)但這個時候,假如這個平面不是正的Y,Z軸組成,那么與X軸成不是90度的斜交,就是偏振。①線偏振光:在光的傳播過程中,只包含一種振動,其振動方向始終保持在同一平面內,這種光稱為線偏振光(或平面偏振光)。②部分偏振光:光波包含一切可能方向的橫振動,但不同方向上的振幅不等,在兩個互相垂直的方向上振幅具有最大值和最小值,這種光稱為部分偏振光。自然光和部分偏振光實際上是由許多振動方向不同的線偏振光組成。③橢圓偏振光:在光的傳播過程中,空間每個點的電矢量均以光線為軸作旋轉運動,且電矢量端點描出一個橢圓軌跡,這種光稱為橢圓偏振光。④圓偏振光:旋轉電矢量端點描出圓軌跡的光稱圓偏振光,是橢圓偏振光的特殊情形。
意思就是說,由于橫波是豎直振動的,所以遇到與它振動方向垂直的小縫就不能繼續(xù)傳播,只有橫波才有偏振現象。例如許多不同振動方向聚在一起的自然光(如燈光)經過一偏振片(即小縫)后只剩下振動方向與小縫平行的橫波。。。。偏振現象很普遍,如果我們的世界沒了偏振玻璃,那是很可怕的一件事?。?/section>
橫波的振動矢量(垂直于波的傳播方向)偏于某些方向的現象.縱波只沿著波的方向振動,所以沒有偏振
光的偏振,就是在光有不同方向。
使光或其他橫波輻射的振動約束在一個平面內的作用或過程叫做偏振。
偏振就是¥%¥%……%¥#@@¥%#%¥……&%*&

5,光的反射與折射光的偏振

全偏振光是偏振光的特殊情況,是偏振角為90度的偏振光。 光可以看作是由一些微小的波構成的。這些波可以在任 何一個平面上振動。在一個特定的光束中,有些波可以上下 振動,有些波左右振動,有些波則沿對角方向振動。它們的 振動方向可能均勻地分布在所有各個方向上,沒有一個振動 平面占優(yōu)勢或者在光波中比其他平面占有更大的份額——普 通的太陽光或電燈泡的光都是這樣。 可是,現在讓我們設想光穿過一塊透明的晶體。晶體是 由排成規(guī)整的行列和平面的原子或原子團構成的。因此,光 波會發(fā)現,當它的振動平面恰巧能塞進兩個原子平面之間時, 它就很容易通過這塊晶體。要是它的振動平面與原子的平面 成一個角度,它就會撞在原子上,因此,光波就要消耗很多 能量方能繼續(xù)振動下去。這樣的光會局部或全部被吸收掉。 你可以用下面的辦法想到這是一種什么景象:試想象你 把一根繩子的一頭拴在鄰居院子里的樹上,另一頭拿在你手 里。再假定繩子是從籬笆的兩根竹子的正當中穿過去的。好 了,如果你現在拿繩子上下波動,這些波就會從兩根竹子之 間通過,并從你的手傳到那棵樹上。這時,那座籬笆對你的 波來說是“透明的”。但是,要是你讓繩子左右波動,繩子 就會撞在兩根竹子上,波就不會通過籬笆了。 有些晶體能夠強迫光波把所有能量分成兩束分離的光線。 這時振動平面就不再均勻分布了。在其中的一個光束中,所 有的波都在一個特定的平面上振動;而在另一個光束中,所 有的波都在與第一束光的平面成直角的平面上振動:不可能 出現任何對角方向的振動。 當光波被迫在某一特定的平面上振動時,我們就說這樣 的光是“面偏振光”,或簡單地稱它為“偏振光”。而朝著 所有各個方向振動的普通光都是“非偏振光”。西方國家把 偏振光稱為“極化光”。 為什么叫做“極化光”呢?當這種現象在1908年第 一次定名時,那個發(fā)明這個名稱的法國工程師馬呂斯關于光 的本性有一個錯誤的理論。他認為,光是由一些象磁鐵那樣 有南北極的粒子組成的。他想,那種從晶體中穿過的光,可 能是南北極的方向全部相同。這種想法后來被證明是錯的, 但那個名稱卻已被人們牢牢地記住,無法再改變了。 當一塊晶體產生偏振平面各不相同的兩束光時,這兩束 光具有稍稍不同的性質。它們在通過晶體時所受到的偏折的 大小可能不一樣。因此,我們可以想法設計出一塊晶體,讓 它把一束光完全反射掉,而只讓另一束光全部通過它。 在利用某些晶體時只有一束光能通過,是因為另一束光 被吸收掉而轉化為熱。偏振眼鏡片(它是在塑料中嵌入許多 細小的這類晶體)就是以上述方式吸收掉許多光,由于這種 鏡片著色,吸收掉的光就更多了。這種鏡片就是這樣消除眩 目的強光的。 當偏振光通過含有某種不對稱分子的溶液時,它的振動 平面會被扭轉一個角度?;瘜W家根據這種扭轉的方向和角度 的大小,就能夠對這種分子的真實結構作出許多推斷,特別 是對于有機化合物的分子更是如此。正因為這樣,偏振光對 于化學理論來說,一直是極其重要的。
非金屬物質反射出來的是偏振光金屬不是不然你拿個偏振鏡對著鏡子就看不到自己了至于90度夾角,是可以用光的波動公式算得大學物理都有講你看了偏振的原理部分就會明白了這里寫很不清楚地
我首選要說的是,無論以何角度入射,反射光與折射光都為部分偏振光,以布儒斯特角入射(折射光線與反射光線夾角成90度時的入射角度數)時,折射光與反射光都為偏振光布儒斯特角入射角等于 artan(n2:n1) 其次當必須了解光波是一種電磁波,電磁波是橫波,光的振動方向和光的傳播方向垂直。如果光是由光源直接發(fā)出的,這種光在(垂直傳播方向的)各個方向振動的振幅都相同,這種光稱為自然光。 當在兩種介質的界面上發(fā)生反射和折射時,在光的傳播方向發(fā)生變化的同時,光的振動情況也將發(fā)生變化,即無論是反射光或是折射光,在(垂直傳播方向的)各個方向振動的振幅都有所變化:有的方向振動的振幅變小甚至消失,但是由于人的眼睛對這種變化的反應不象光反射時方向變化那么明顯。人們只有借助于儀器才能夠發(fā)現。所以這種情況不為人們所注意了,但它確實是存在的。 產生這種現象的原因是由于光波在兩種介質的界面上受到介質分子的(分布規(guī)律)的影響而形成的。 以上是大學《基礎光學》的內容,如果你對其感興趣的話,建議你以后考取相關專業(yè)
光波是一種橫波,橫波的傳播方向與質點的振動方向垂直,不同的橫波傳播方向可能是不同的,也就是說,橫波可能橫著傳,也可能豎著傳,還可能斜著傳。所以有些光源,例如太陽、白熾燈等發(fā)出的光,可以向著各個方向傳播,并且強度一樣,這樣的光我們叫做自然光。但有些光在傳播的時候可能只向著某一個特定的方向,這時如果遇到一個帶有“狹縫”障礙物,而“狹縫”的方向恰好與質點振動的方向不同,這時波就不能穿過“狹縫”繼續(xù)傳播了,這種光就是偏振光。(但這時能阻礙住光的“狹縫”與我們平時所見的狹縫不同,它是看不到的,而且擋的應該是電磁波。)反射光和折射光都是光在遇到界面后向某一個特定方向傳播的現象,所以都是偏振光。反射光和折射光都是偏振光,不管他們之間的角度如何都不影響他們是偏振光的事實。反射光與折射光成90度只是一種最特殊的情況,叫做全偏振。

6,為什么反射光與折射光垂直時是偏振光

我首選要說的是,無論以何角度入射,反射光與折射光都為部分偏振光, 以布儒斯特角入射(折射光線與反射光線夾角成90度時的入射角度數)時,折射光與反射光都為偏振光 布儒斯特角入射角等于 artan(N2:N1) 其次當必須了解光波是一種電磁波,電磁波是橫波,光的振動方向和光的傳播方向垂直。如果光是由光源直接發(fā)出的,這種光在(垂直傳播方向的)各個方向振動的振幅都相同,這種光稱為自然光。 當在兩種介質的界面上發(fā)生反射和折射時,在光的傳播方向發(fā)生變化的同時,光的振動情況也將發(fā)生變化,即無論是反射光或是折射光,在(垂直傳播方向的)各個方向振動的振幅都有所變化:有的方向振動的振幅變小甚至消失,但是由于人的眼睛對這種變化的反應不象光反射時方向變化那么明顯。人們只有借助于儀器才能夠發(fā)現。所以這種情況不為人們所注意了,但它確實是存在的。 產生這種現象的原因是由于光波在兩種介質的界面上受到介質分子的(分布規(guī)律)的影響而形成的。 以上是大學《基礎光學》的內容,如果你對其感興趣的話,建議你以后考取相關專業(yè)
入射光波的電矢量可以分解為p矢量和s矢量。p方向平行入射面,s方向垂直入射面。然后根據界面上的菲涅爾反射和折射公式,就一目了然了。當反射和折射光垂直時,反射光中的p分量為0,只剩下s方向的分量,即為偏振光。不妨仔細看一下 菲涅爾反射和折射公式
光是一種電磁波,電磁波是橫波。而振動方向和光波前進方向構成的平面叫做振動面,光的振動面只限于某一固定方向的,叫做平面偏振光或線偏振光。通常光源發(fā)出的光,它的振動面不只限于一個固定方向而是在各個方向上均勻分布的。這種光叫做自然光。光的偏振性是光的橫波性的最直接,最有力的證據,光的偏振現象可以借助于實驗裝置進行觀察,P1、P2是兩塊同樣的偏振片。通過一片偏振片p1直接觀察自然光(如燈光或陽光),透過偏振片的光雖然變成了偏振光,但由于人的眼睛沒有辨別偏振光的能力,故無法察覺。如果我們把偏振片P1的方位固定,而把偏振片P2緩慢地轉動,就可發(fā)現透射光的強度隨著P2轉動而出現周期性的變化,而且每轉過90°就會重復出現發(fā)光強度從最大逐漸減弱到最暗;繼續(xù)轉動P2則光強又從接近于零逐漸增強到最大。由此可知,通過P1的透射光與原來的入射光性質是有所不同的,這說明經P1的透射光的振動對傳播方向不具有對稱性。自然光經過偏振片后,改變成為具有一定振動方向的光。這是由于偏振片中存在著某種特征性的方向,叫做偏振化方向,偏振片只允許平行于偏振化方向的振動通過,同時吸收垂直于該方向振動的光。通過偏振片的透射光,它的振動限制在某一振動方向上,我們把第一個偏振片P1叫做“起偏器”,它的作用是把自然光變成偏振光,但是人的眼睛不能辨別偏振光。必須依靠第二片偏振片P2去檢查。旋轉P2,當它的偏振化方向與偏振光的偏振面平行時,偏振光可順利通過,這時在P2的后面有較亮的光。當P2的偏振方向與偏振光的偏振面垂直時,偏振光不能通過,在P2后面也變暗。第二個偏振片幫助我們辨別出偏振光,因此它也稱為“檢偏器”。 n 前言 干涉和衍射—光的波動性 偏振—光是橫波 光的偏振現象 偏振元件 應用 n 光的矢量性 —光是橫波 K為波面的法線方向,S為光波的能量傳播方向。 在各向同性的介質中S與K同向。在各向異性的介質中S與K不同向。 自然光 線偏振光 部分偏振光 圓偏振光 橢圓偏振光 部分偏振度定義 橢圓偏振光的形成(兩個互相垂直的振動的合成) 橢圓方程式 改變光的偏振態(tài)的方法 1、利用偏振片 2、利用反射現象 3、利用雙折射晶體 n 光的散射 利用偏振片產生偏振光 馬呂斯定律(1809年)和消光現象 菲涅耳公式 布魯斯特角: 利用布儒斯特角產生偏振光 全反射時光的偏振態(tài)的改變 反射波的振幅比可以改寫為: 當入射角大于或等于臨界角sin-1(n)時 全反射時的相位改變 菲涅耳棱體 n 晶體光學 晶體光學元件 1、偏振器件 尼科耳棱鏡 格蘭棱鏡 2 波晶片 構造:單軸晶體使其光軸與表面平行 入射光 1/4波片 檢驗偏振光的光路 n 偏振光的檢驗 借助檢偏器和1/4波晶片檢驗光的5種偏振態(tài) 1.只用檢偏器(轉動): 對于線偏光可以出現極大和消光現象。 對于橢圓偏光和部分偏光可以出現極大和極小現象。 對于圓偏光和非偏光各方向光強不變。 2.用1/4波晶片和檢偏器(轉動): 對于非偏光(自然光)各方向光強不變。 對于圓偏光出現消光現象(原因)。 對于部分偏光仍出現極大和極小現象。 對于橢圓偏光,當把1/4波晶片的快慢軸放在光強極大位置時出現消光現象(原因)。 平行偏光干涉的裝置 (干涉的三條件:頻率、振動方向、初位相—相同) 裝置:自然光+起偏器P1+波晶片+檢偏器P2 偏振光的干涉的結果 n 現象 單色光照明厚度變化的波晶片P1 ^ P2,P1 II P2,亮暗紋互補 白光照明厚度變化的波晶片P1 ^ P2,P1 II P2,彩色互補(如紅色與青色,綠色和紫色,黃色和藍色等)顯色偏振 其他產生雙折射的機理和應用 光測彈性(由于材料的內、外應力造成雙折射現象) 檢查玻璃、塑料等的內應力 橋梁、礦井、水壩和機械工件等的應力分布的監(jiān)測和模擬。 地震預報。 克爾效應和普克爾效應(由于電場造成雙折射現象)—高速光開關。 n 旋光現象的觀察和測量 1811年由阿喇果和畢奧發(fā)現 石英、松節(jié)油、糖溶液中有旋光現象 左旋和右旋—與旋光物質的結構有關(1822年赫謝爾發(fā)現) 旋光計—測量糖溶液的濃度 會聚偏光的干涉 n 橢圓偏振光法測定介質薄膜的厚度和折射率 在現代科學技術中,薄膜有著廣泛的應用。因此測量薄膜的技術也有了很大的發(fā)展,橢偏法就是70年代以來隨著電子計算機的廣泛應用而發(fā)展起來的目前已有的測量薄膜的最精確的方法之一。橢偏法測量具有如下特點: 能測量很薄的膜(1nm),且精度很高,比干涉法高1-2個數量級。 是一種無損測量,不必特別制備樣品,也不損壞樣品,比其它精密方法:如稱重法、定量化學分析法簡便。 可同時測量膜的厚度、折射率以及吸收系數。因此可以作為分析工具使用。 對一些表面結構、表面過程和表面反應相當敏感。是研究表面物理的一種方法 橢偏儀的光路圖 橢偏儀的基本原理 入射光的P分量 入射光的S分量 反射光的P分量和S分量的比值—橢圓參量 r=RP/Rs=tanyexp(iD)=f(n1, n2, n3,f1,d,l) n 總結 光是橫波具有五種偏振態(tài) 光與物質相互作用時會發(fā)生偏振態(tài)的改變 偏振元件:偏振片、偏振棱鏡、波片 應用:光測彈性、旋光計、橢偏儀、電光調制參考資料:百度詞條
回憶一下,物理光學中的儒斯特定律。 自然光在兩種各向同性媒質分界面上反射、折射時,反射光和折射光都是部分偏振光。反射光中垂直振動多于平行振動,折射光中平行振動多于垂直振動。當入射角滿足關系式tgi0=n2/n1 時,反射光為振動垂直于入射面的線偏振光(完全偏振光),該式稱為布儒斯特定律(brewster law) ,i0為起偏振角或布儒斯特角。當光線以起偏振角入射時,反射光和折射光的傳播方向互相垂直。當入射角為布儒斯特角時,反射光為偏振光,折射光為部分偏振光。 總而言之:當入射角為布儒斯特角時,反射光為偏振光,折射光為部分偏振光。
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