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磁光效應(yīng),名詞解釋法拉第磁光效應(yīng)

來源:整理 時(shí)間:2024-12-25 02:22:24 編輯:智能門戶 手機(jī)版

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1,名詞解釋法拉第磁光效應(yīng)

法拉第磁光效應(yīng)是指:一束線偏振光在磁場(chǎng)作用下通過磁光材料時(shí)它的偏振面將發(fā)生旋轉(zhuǎn)旋轉(zhuǎn)角θ正比于磁場(chǎng)沿著偏振光通過材料路徑的線積分θ=V·l式中V——材料的Verdet常數(shù)
用示波器接收激光的信號(hào)和你輸入信號(hào)進(jìn)行對(duì)比,調(diào)制頻率主要看電源電路的響應(yīng)信號(hào)失真的話就說明頻率響應(yīng)不到了,一般來說連續(xù)激光器需要專門的調(diào)制電路才能做到這么高的調(diào)制頻率了

名詞解釋法拉第磁光效應(yīng)

2,磁光是什么怎么產(chǎn)生的

置于外磁場(chǎng)中的物體,在光與外磁場(chǎng)作用下,其光學(xué)特性(如吸光特性,折射率等)發(fā)生變化的現(xiàn)象。包括塞曼效應(yīng)、磁光法拉第效應(yīng)、科頓-穆頓效應(yīng)和磁光克爾效應(yīng)等。這些效應(yīng)均起源于物質(zhì)的磁化,反映了光與物質(zhì)磁性間的聯(lián)系。
入射的線偏振光在已磁化的物質(zhì)表面反射時(shí),振動(dòng)面發(fā)生旋轉(zhuǎn)的現(xiàn)象 克爾磁光效應(yīng)分極向、縱向和橫向三種,分別對(duì)應(yīng)物質(zhì)的磁化強(qiáng)度與反射表面垂直、與表面和入射面平行、與表面平行而與入射面垂直三種情形。極向和縱向克爾磁光效應(yīng)的磁致旋光都正比于磁化強(qiáng)度,一般極向的效應(yīng)最強(qiáng),縱向次之,橫向則無明顯的磁致旋光

磁光是什么怎么產(chǎn)生的

3,分別解釋光電效應(yīng)磁光效應(yīng)和彈光效應(yīng)

光電效應(yīng)是物理學(xué)中一個(gè)重要而神奇的現(xiàn)象,在光的照射下,某些物質(zhì)內(nèi)部的電子會(huì)被光子激發(fā)出來而形成電流,即光生電. 光與磁場(chǎng)中的物質(zhì),或光與具有自發(fā)磁化強(qiáng)度的物質(zhì)之間相互作用所產(chǎn)生的各種現(xiàn)象,主要包括法拉第效應(yīng)、科頓-穆頓效應(yīng)、克爾磁光效應(yīng)、塞曼效應(yīng)和光磁效應(yīng)。 彈光效應(yīng):又叫光彈效應(yīng)或光彈性效應(yīng)。某些各向同性的透明介質(zhì),在加上機(jī)械應(yīng)力后具有雙折射的性質(zhì),這又稱機(jī)械雙折射、應(yīng)力雙折射或光彈效應(yīng)等。其有效光軸在應(yīng)力方向上,且引起的雙折射與應(yīng)力成正比。光彈效應(yīng)為光學(xué)加工帶來很多麻煩,玻璃退火不足或安裝不好都會(huì)在玻璃中產(chǎn)生應(yīng)力,從而產(chǎn)生雙折射,影響成像質(zhì)量。不過這效應(yīng)卻可用來研究機(jī)械結(jié)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)力分布。把待分析的機(jī)械結(jié)構(gòu)用透明材料做成模型,并按實(shí)際情況施力,再把此模型放在正交起偏和檢偏系統(tǒng)中即可觀察到干涉條紋,由此來分析應(yīng)力情況

分別解釋光電效應(yīng)磁光效應(yīng)和彈光效應(yīng)

4,磁鐵會(huì)干擾電磁波

光是會(huì)受到磁場(chǎng)的影響中~在一般情況下,磁場(chǎng)對(duì)光的影響不明顯~當(dāng)偏振光在強(qiáng)磁場(chǎng)中通過時(shí)~效果會(huì)很明顯~磁場(chǎng)對(duì)光的效應(yīng)稱為磁光效應(yīng)(Magnetic-Optical Effect)典型的幾種磁光效應(yīng):1.法拉第效應(yīng) 于1845年由M.法拉第發(fā)現(xiàn)。 當(dāng)線偏振光(見光的偏振)在介質(zhì)中傳播時(shí),若在平行于光的傳播方向上加一強(qiáng)磁場(chǎng),則光振動(dòng)方向?qū)l(fā)生偏轉(zhuǎn)。 法拉第經(jīng)過研究總結(jié)出如下公式: ψ=VBl ---ψ為偏振光偏轉(zhuǎn)角度 ---B為磁場(chǎng)強(qiáng)度 ---l為介質(zhì)強(qiáng)度 ---V稱為費(fèi)爾德常數(shù),與介質(zhì)性質(zhì)及光波頻率有關(guān)。2.科頓-穆頓效應(yīng) 于1907年由A.科頓和H.穆頓首先在液體中發(fā)現(xiàn)。 光在透明介質(zhì)中傳播時(shí),若在垂直于光的傳播方向上加一外磁場(chǎng),則介質(zhì)表現(xiàn)出單軸晶體的性質(zhì)(雙折射),即光軸沿磁場(chǎng)方向,主折射率之差正比于磁感應(yīng)強(qiáng)度的平方。此效應(yīng)也稱磁致雙折射。 在氣體中也發(fā)現(xiàn)了同樣效應(yīng),但要弱得多,因?yàn)槭怯煞鹂嗣撌紫劝l(fā)現(xiàn)的,稱佛克脫效應(yīng)。當(dāng)介質(zhì)對(duì)兩種互相垂直的振動(dòng)有不同吸收系數(shù)時(shí),就表現(xiàn)出二向色性的性質(zhì),稱為磁二向色性效應(yīng)。3.克爾磁光效應(yīng) 1876年由J.克爾發(fā)現(xiàn)。 入射的線偏振光在已磁化的物質(zhì)表面反射時(shí),振動(dòng)面會(huì)發(fā)生旋轉(zhuǎn)。 分極向、縱向和橫向三種,分別對(duì)應(yīng)物質(zhì)的磁化強(qiáng)度與反射表面垂直、與表面和入射面平行、與表面平行而與入射面垂直三種情形。 一般極向最強(qiáng)、縱向次之,這兩種情況下,磁致旋光都正比于磁化強(qiáng)度。而橫向的不明顯。 克爾磁光效應(yīng)的最重要應(yīng)用是觀察鐵磁體的磁疇。4.塞曼效應(yīng) 于1896年由荷蘭物理學(xué)家塞曼發(fā)現(xiàn)。 是原子的光譜線在外磁場(chǎng)中出現(xiàn)分裂的現(xiàn)象。 關(guān)于塞曼效應(yīng),可參看:http://www.collectiblehome.com/zh:%E5%A1%9E%E6%9B%BC%E6%95%88%E5%BA%94
會(huì)

5,磁光效應(yīng)

置于外磁場(chǎng)中的物體,在光與外磁場(chǎng)作用下,其光學(xué)特性(如吸光特性,折射率等)發(fā)生變化的現(xiàn)象。包括塞曼效應(yīng)、磁光法拉第效應(yīng)、科頓-穆頓效應(yīng)和磁光克爾效應(yīng)等。這些效應(yīng)均起源于物質(zhì)的磁化,反映了光與物質(zhì)磁性間的聯(lián)系。 法拉第效應(yīng) 1845年由M.法拉第發(fā)現(xiàn)。當(dāng)線偏振光(見光的偏振)在介質(zhì)中傳播時(shí),若在平行于光的傳播方向上加一強(qiáng)磁場(chǎng),則光振動(dòng)方向?qū)l(fā)生偏轉(zhuǎn),偏轉(zhuǎn)角度ψ與磁感應(yīng)強(qiáng)度B和光穿越介質(zhì)的長(zhǎng)度l的乘積成正比,即ψ=VBl,比例系數(shù)V稱為費(fèi)爾德常數(shù),與介質(zhì)性質(zhì)及光波頻率有關(guān)。偏轉(zhuǎn)方向取決于介質(zhì)性質(zhì)和磁場(chǎng)方向。上述現(xiàn)象稱為法拉第效應(yīng)或磁致旋光效應(yīng)。該效應(yīng)可用來分析碳?xì)浠衔铮蛎糠N碳?xì)浠衔镉懈髯缘拇胖滦馓匦?;在光譜研究中,可借以得到關(guān)于激發(fā)能級(jí)的有關(guān)知識(shí);在激光技術(shù)中可用來隔離反射光,也可作為調(diào)制光波的手段。 科頓-穆頓效應(yīng) 1907年A.科頓和H.穆頓首先在液體中發(fā)現(xiàn)。光在透明介質(zhì)中傳播時(shí),若在垂直于光的傳播方向上加一外磁場(chǎng),則介質(zhì)表現(xiàn)出單軸晶體(見雙折射)的性質(zhì),光軸沿磁場(chǎng)方向,主折射率之差正比于磁感應(yīng)強(qiáng)度的平方。此效應(yīng)也稱磁致雙折射。W.佛克脫在氣體中也發(fā)現(xiàn)了同樣效應(yīng),稱佛克脫效應(yīng),它比前者要弱得多。當(dāng)介質(zhì)對(duì)兩種互相垂直的振動(dòng)有不同吸收系數(shù)時(shí),就表現(xiàn)出二向色性的性質(zhì),稱為磁二向色性效應(yīng)。 克爾磁光效應(yīng) 入射的線偏振光在已磁化的物質(zhì)表面反射時(shí),振動(dòng)面發(fā)生旋轉(zhuǎn)的現(xiàn)象,1876年由J.克爾發(fā)現(xiàn)??藸柎殴庑?yīng)分極向、縱向和橫向三種,分別對(duì)應(yīng)物質(zhì)的磁化強(qiáng)度與反射表面垂直、與表面和入射面平行、與表面平行而與入射面垂直三種情形。極向和縱向克爾磁光效應(yīng)的磁致旋光都正比于磁化強(qiáng)度,一般極向的效應(yīng)最強(qiáng),縱向次之,橫向則無明顯的磁致旋光??藸柎殴庑?yīng)的最重要應(yīng)用是觀察鐵磁體的磁疇(見磁介質(zhì)、鐵磁性)。不同的磁疇有不同的自發(fā)磁化方向,引起反射光振動(dòng)面的不同旋轉(zhuǎn),通過偏振片觀察反射光時(shí),將觀察到與各磁疇對(duì)應(yīng)的明暗不同的區(qū)域。用此方法還可對(duì)磁疇變化作動(dòng)態(tài)觀察。

6,法拉第效應(yīng)的簡(jiǎn)介

磁光效應(yīng)是光與具有磁矩的物質(zhì)共同作用的產(chǎn)物。磁光效應(yīng)主要有三種,即:法拉第效應(yīng)、克爾效應(yīng)、塞曼效應(yīng)。在光學(xué)電流傳感器領(lǐng)域,法拉第磁光效應(yīng)的應(yīng)用最為廣泛。光學(xué)電流傳感器中磁光介質(zhì)即磁光效應(yīng)中具有磁矩的物質(zhì),是決定光學(xué)電流傳感器性能的重要器件。具有磁矩的物質(zhì)可以分為五大類,而在光學(xué)電流傳感器領(lǐng)域,順磁性物質(zhì)的應(yīng)用最為廣泛。1845年,法拉第發(fā)現(xiàn):當(dāng)一束平面偏振光通過置于磁場(chǎng)中的磁光介質(zhì)時(shí),平面偏振光的偏振面就會(huì)隨著平行于光線方向的磁場(chǎng)發(fā)生旋轉(zhuǎn)。旋轉(zhuǎn)的這個(gè)角度稱之為法拉第旋轉(zhuǎn)角。 也稱磁致旋光。在處于磁場(chǎng)中的均勻各向同性媒質(zhì)內(nèi),線偏振光束沿磁場(chǎng)方向傳播時(shí),振動(dòng)面發(fā)生旋轉(zhuǎn)的現(xiàn)象。1845年M.法拉第發(fā)現(xiàn)在強(qiáng)磁場(chǎng)中的玻璃產(chǎn)生這種效應(yīng),以后發(fā)現(xiàn)其他非旋光的固、液、氣態(tài)物質(zhì)都有這種效應(yīng)。設(shè)磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,光在物質(zhì)中經(jīng)過的路徑長(zhǎng)度為d,則振動(dòng)面轉(zhuǎn)動(dòng)的角度為ψ=VBd, (1)式中V稱為費(fèi)爾德常數(shù),與物質(zhì)的性質(zhì)、溫度以及光的頻率(波長(zhǎng))有關(guān)。在一定物質(zhì)中不論光是沿磁場(chǎng)方向或逆磁場(chǎng)方向傳播,振動(dòng)面的轉(zhuǎn)向都一樣,只由磁場(chǎng)方向決定。若轉(zhuǎn)向與磁場(chǎng)方向成右手螺旋關(guān)系,該物質(zhì)的V取為正值,即ψ>0。這樣,光來回傳播同樣距離后,其振動(dòng)面的轉(zhuǎn)角等于單程轉(zhuǎn)角的兩倍。這是磁致旋光與天然旋光的區(qū)別(天然旋光情形,在來回傳播同樣距離后振動(dòng)面恢復(fù)原來方位)。法拉第效應(yīng)與塞曼效應(yīng)有密切聯(lián)系。磁場(chǎng)影響物質(zhì)分子(原子)中電子的運(yùn)動(dòng),使無磁場(chǎng)時(shí)的一條吸收線對(duì)于平行于磁場(chǎng)方向傳播的入射光分裂為兩條,分別對(duì)應(yīng)于右旋和左旋圓偏振光的吸收線,二者頻率略有不同(倒塞曼效應(yīng));而且對(duì)于這兩種圓偏振光又有分別對(duì)應(yīng)的色散曲線。最簡(jiǎn)單情形如圖a所示(面對(duì)磁場(chǎng)的指向觀察)。這時(shí),物質(zhì)對(duì)任一頻率的兩種圓偏振光有不同的折射率n+(左旋)和n_(右旋),從而入射的線偏振光的振動(dòng)面在傳播中發(fā)生旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)角為(圖1)(2)圖b中畫出n_-n+的曲線??梢钥闯觯瑘D中在吸收線之外ψ>0,而在吸收線之間ψ<0;在吸收線區(qū)域及其附近,ψ值很大。由于吸收線的裂距2Δω正比于B,在遠(yuǎn)離吸收線區(qū)域n_-n+也近似正比于B,故有式(1)。天然旋光物質(zhì)中發(fā)生磁致旋光現(xiàn)象時(shí),應(yīng)考慮上述兩種效應(yīng)的疊加。鐵磁物質(zhì)表現(xiàn)出很強(qiáng)的法拉第效應(yīng)。這時(shí)ψ決定于物質(zhì)中的磁化強(qiáng)度而不是外加磁場(chǎng)。
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