在光的傳播方向上,光矢量只沿一個固定的方向振動,這種光稱為平面偏振光引,由于光矢量端點的軌跡為一直線,又叫做線偏振光。光矢量的方向和光的傳播方向所構(gòu)成的平面稱為振動面。線偏振光的振動面固定不動,不會發(fā)生旋轉(zhuǎn)。極大多數(shù)光源都不發(fā)射線偏振光而發(fā)射自然光,需要經(jīng)過下列措施才能獲得線偏振光。
中文名稱 | 線偏振光 | 光矢量 | 只沿一個固 |
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會發(fā)生旋 | 會發(fā)生旋 | 振動面 | 方向所構(gòu) |
通過雙折射晶體(有很多自然界的晶體,如方解石(又名冰洲石),石英(又名水晶))等等,當自然光入射后,分解為二束偏振光,故名雙折射晶體。以方解石為例,通過三個鈍角匯合的頂角并和三面成等角的方向稱光軸,光沿光軸方向傳播,不產(chǎn)生雙折射,沿其他方向,都產(chǎn)生雙折射。以包含光軸并與棱體自然裂開面垂直的一個截面為例,這截面稱主截面。自然光在主截面內(nèi)分解為尋常光(簡稱 o 光)、非常光(簡稱 e 光)。o 光遵守折射定律,垂直通過晶體,其偏振垂直主截面;e 光不遵守折射定律,偏離 o 光而出射,其偏振平行主截面。這兩偏振光進入空氣中后,為方便計,仍稱 o 光與 e 光。o 光與 e 光相距很近,如光束較粗,無法分開。為了只要一種偏振光,需采用以下棱鏡。
取長為寬約三倍的方解石, 將兩端面磨去一部分,使在主截面上銳角由 71° 減到 68°。再將晶體沿著短對角線切開,一分為二。再將切開面磨平拋光,然后再用加拿大樹膠粘合在一起。對于鈉黃光 λ=5893┱,e 光折射率為 ne=1.48641,o 光折射率 no=1.65836,而加拿大樹膠折射率為 nc=1.550,介乎二者之間。當自然光從端面入射棱體,到達樹膠層斜面,由于 e 光折射率小,可以透過。而 o 光折射率大,到達樹膠層時入射角大于全反射角,被樹膠層全反射到邊緣,被黑色涂層吸收。透到空氣中只有 e 光,其偏振從出射方向的晶體端面看,是平行端面的短對角線的。入射、出射光束的發(fā)散角不能很大。出射光束發(fā)散角最大在 24° 左右,視所用光的波長而定。再大會使 o 光在一邊透過,e 光在另一邊全反射,使偏振不純。在紫外線區(qū)工作,要將加拿大樹膠換以甘油或蓖麻油。尼科耳棱鏡的缺點是,由于兩端是斜面,入射光與透射光不在一條直線上,當轉(zhuǎn)動棱鏡時,透射光線隨著轉(zhuǎn)動而移動,接收處的位置要隨著調(diào)動,很不方便。
將方解石或石英磨成光軸平行棱邊的直角三棱鏡兩塊,再用加拿大樹膠粘合。兩棱鏡中也可夾一空氣薄層。光從端面垂直入射,o 光在膠面上全反射,而 e 光能透過。由于光垂直入射端面,反射較小,透射光強。并且轉(zhuǎn)動棱鏡,出射像可保持沒有橫向移動。
將方解石磨成三塊三棱鏡,然后粘合在一起,通光面積比格蘭-湯普森棱鏡大??臻g的發(fā)散角約 26°。有些高級的偏光顯微鏡的上、下偏光鏡,常用這種棱鏡。
雙像棱鏡同時產(chǎn)生 o、e 兩種偏振光。但它們的分離的角度比天然方解石棱體的 o、e 光較大。兩光可以同時用,亦可分開用。
線偏振光雙色性晶體
某些雙折射晶體對二種互相垂直的偏振光具有不同的吸收。例如電氣石吸收 o 光比吸收 e 光大得多。白光經(jīng)過 1 毫米厚的電氣石晶片,幾乎全部 o 光被吸收而 e 光只略微被吸收。透過的偏振光略帶黃綠色,足見吸收對波長還有依賴關(guān)系。
W.B.赫勒帕思在 1852 年發(fā)現(xiàn)碘化硫酸金雞納(奎寧)針狀結(jié)晶有雙色性吸收。厚約 0.1 毫米的晶體已能完全吸收 o 光。但晶粒微小,當時無法用以產(chǎn)生偏振光。直至 1934 年才有人將碘化硫金雞納浮懸在膠體中,當膠體拉成薄膜時這些微小晶體隨著拉伸方向排列整齊,起了一大片雙色性晶體的作用。等薄膜干后,把它夾在二塊平面玻璃片之間,制成大面積獲得偏振光的器件。也有用聚乙烯醇薄膜浸透了碘制成。這類薄膜片,商品名 Polaroid,稱偏振片?,F(xiàn)在由于塑料工業(yè)的發(fā)展,已有很多種變種偏振片。質(zhì)量好的,可通過入射光中一個偏振光的 80%,而通過另一個偏振光小于 1%。兩個偏振片相互垂直,通過全部入射光的 0.01%,還不能全黑。一般產(chǎn)品,還達不到這指標。所以精密儀器中,還是采用上述棱鏡。雖然偏振片有偏振不純及光較弱的缺點,但它幾乎具有近乎 180° 的孔徑。又不像自然晶體受大小的限制,幾乎可以做得直徑大至數(shù)十厘米的尺寸。而且產(chǎn)品成本低廉,可大量生產(chǎn)。所以在很多實際應(yīng)用中,小如觀看立體電影的偏光眼鏡,較簡單的偏光顯微鏡的上下偏光鏡,攝影用的消反光的附加鏡頭,大至光彈儀的起偏與檢偏鏡,都用這種薄膜偏振片。
在 1960 年有人在每毫米約 2160 條的透明光柵上鍍涂金屬鋁膜,形成透明及反射的線柵。類似偏振片的作用,當自然光通過線柵后,和鋁線條平行的偏振被吸收而獲得偏振垂直鋁線條的平面偏振光。其原理是自然光中平行鋁線的電振動,易使在鋁線中產(chǎn)生感應(yīng)電流,等同于光被線柵吸收,而垂直鋁線的電場不易被吸收,得以通過。這思想是從微波引來的,所以有利于制作紅外光的起偏器。
馬呂斯在 1808 年發(fā)現(xiàn):任何產(chǎn)生單一偏振光的器件,它們的偏振光的透過平面互相平行的透過光強最大,為I0 ?;ハ喑?α 角,透過光強 I=I0(cosα)2。這就是馬呂斯定律。這是透過第一塊偏光鏡的電矢量的振幅,分解在第二塊透過平面的自然結(jié)果。設(shè)透過第一塊的電矢量振幅為 E0,則透過第二塊的為 E=E0cosα。將此式二次方,即為光強。
通過各向同性分子的散射,自然光被微粒(分子、原子)所散射,如微粒是各向同性的,則在原始光垂直的任何方向上,散射光是平面偏振的;如微粒是各向異性的,則散射光是部分偏振光。設(shè)自然光沿 x 方向射向微粒 O,由于微粒是各向同性的,微粒的感生偶極矩和入射光的電矢量是一致的。這偶極矩作強迫振動,輻射次波,就是散射光,在圖中可以看出,散射光在垂直原始光的方向上,是平面偏振光,而在其他方向上是部分偏振光。
光入射到各向異性微粒上,由于被感應(yīng)的偶極矩與入射光的電矢量不是矢量關(guān)系而是張量關(guān)系,感生偶極矩與入射光電矢量方向不一致,所以發(fā)出的次波,在與原始光垂直的方向上不一定是平面偏振光,而一般是偏振程度不高或部分偏振光。
晴朗的天空,在垂直太陽光方向用偏振片觀察天空,可以發(fā)現(xiàn)天空光是部分偏振光,偏振片在一個取向光亮度大,在與之垂直取向亮度小。這是由于散射光進行多次散射,另一方面由于大氣中有各向異性小微粒。
在人為安排的各向同性氣體的散射中,可在橫向得到偏振光。這也證明了,是光的電矢量而不是磁矢量,起了光的散射作用。
利用光的散射來產(chǎn)生需要的偏振光沒有實際意義。但反過來,利用散射光的偏振程度可以估計散射微粒的各向異性程度。
讓自然光以偏化角入射在二種不同透明媒質(zhì)的界面時,可得完全偏振的反射光與部分偏振的透射光。以空氣與玻璃為例,根據(jù)菲涅耳公式(見光在分界面上的折射和反射),此偏化角(布儒斯特角)為 iP=arctgn。如n=1.5,iP=57°。最簡單產(chǎn)生與檢查偏振光的偏振鏡是用安置兩塊玻璃。最好用黑色玻璃,或用一般玻璃,反面磨毛涂黑,以吸收透射光及阻擋從玻璃后面射來的光。自然光先以 iP 角射向下面一塊玻璃,產(chǎn)生偏振垂直入射面的反射光射向第二塊玻璃。當上面的玻璃的入射面和下面的平行時,則可從上面玻璃見到反射光。但如上下玻璃的入射面互相垂直,由于垂直第一塊入射面的偏振成為平行第二塊入射面的偏振,不能被反射,觀察者雖隨第二塊轉(zhuǎn) 90° 角,亦看不到反射光,得黑視場。這里下面一塊稱起偏鏡,上面一塊稱檢偏鏡。只要能產(chǎn)生偏振光的一對器件,都可以達到起偏與檢偏作用。這偏光鏡雖簡單,但入射光與出射光不在一條直線上,使用不便。如利用一堆玻璃片,使入射角也是 iP。由于經(jīng)多片玻璃反射,透射光接近偏振光,而且與入射光在同一個方向上,很方便。所用的玻璃堆片每片的質(zhì)量要好,表面平,光潔度好,以減少雜散光。
偏振控制器在光纖通信和光纖傳感系統(tǒng)中發(fā)揮著非常重要的作用。偏正控制器要求有快的響應(yīng)速度,大的消光比小的波動,并能無端復(fù)位和不需復(fù)位就可進行無端偏振態(tài)控制。光纖偏振器具有抗干擾能力強。插入損耗小。易于光...
超薄是必須的, 否則會出現(xiàn)比較明顯的暗角 多層鍍膜是推薦的, 透光量能大點兒, 效果能好點兒  ...
因為偏振是指橫波的振動矢量(垂直于波的傳播方向)偏于某些方向的現(xiàn)象.
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介紹了一種采用環(huán)形腔結(jié)構(gòu)的1053nm單頻、線偏振光纖激光器。該激光器利用光纖光柵選頻,并通過偏振控制的方法獲得了穩(wěn)定的線偏振光輸出,輸出功率達40 mW,線寬約3 kHz。
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高功率線偏振皮秒脈沖激光光源在工業(yè)加工、相干光束合成和非線性光學(xué)等領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。報道了基于半導(dǎo)體可飽和吸收鏡鎖模的高功率線偏振皮秒脈沖摻鐿全光纖激光器。激光器采用兩級主振蕩功率放大(MOPA)結(jié)構(gòu)。種子源采用環(huán)形腔結(jié)構(gòu),在抽運功率為200mW時,獲得了重復(fù)頻率為40MHz、脈沖寬度為20ps的鎖模脈沖輸出,平均輸出功率為12mW,中心波長為1038.2nm,光譜寬度為1.7nm,光譜明顯的陡沿結(jié)構(gòu)表明在全正色散光纖激光器中形成了耗散孤子。經(jīng)過兩級雙包層保偏摻鐿光纖放大器,獲得了平均功率為5 W的輸出,相應(yīng)的單脈沖能量和峰值功率分別為125nJ和6.25kW。在最大輸出功率時,沒有出現(xiàn)受激拉曼散射等非線性現(xiàn)象,此時激光脈沖光譜寬度為3.1nm,脈沖寬度為20ps,偏振消光比為20dB。
從自然光中獲得線偏振光的過程叫作起偏,獲得線偏振光的器件或裝置叫起偏器。在實用中,起偏器常利用兩色性材料的偏振片。所謂兩色性,指對互相垂直的兩個分振動具有選擇吸收的性能。
把偏振片作為起偏器.它只能通過沿某個方向振動的光矢量或光矢量振動沿該方向的分量,而不能透過與該方向垂直振動的光矢量或光矢量振動與該方向垂直的分量。這個透光方向叫作偏振化方向或起偏方向。自然光透過偏振片后,透射光即變?yōu)槠窆狻?
自然光通過起偏振器后,用眼睛迎著光線觀察,除了感到光強比不放起偏振器時較弱以外,沒有其他感覺。如以入射光方向為軸轉(zhuǎn)動起偏振器,光強始終不變,即光強與起偏振器的取向無關(guān)。如果在眼睛前面插入檢偏振器,使自然光先通過起偏振器,接著再通過檢偏振器,然后進入眼睛。當我們以光線傳播的方向為軸旋轉(zhuǎn)檢偏振器時將會發(fā)現(xiàn),從檢偏振器出射的光的強度隨旋轉(zhuǎn)的角度而變化。這說明從起偏振器出射的光是偏振光。所謂檢偏振器,是一個和起偏振器同樣的偏振元件,只是它們在這里所起的作用不同。后者是使自然光變成偏振光,前者是用來檢驗偏振光。偏振片的起偏和檢偏原理.廣泛應(yīng)用于立體電影、立體電視、自動調(diào)光等許多方面。
保偏光纖耦合器是實現(xiàn)線偏振光耦合、分光以及復(fù)用的關(guān)鍵器件。它的最大特點在于能穩(wěn)定地傳輸兩個正交的線偏振光,并能保持各自的偏振態(tài)不變,從而成為各種軍用干涉型傳感器、相干光通信、光纖陀螺以及光纖水聽器等所需的關(guān)鍵光學(xué)器件。
保偏光纖可以保持兩個與軸平行的正交線偏振光偏振態(tài)基本不變,但是保偏耦合器其實只能用于一個線偏振方向入射,另外一個正交的偏振方向分光比不對。
無源式光電電流互感器的原理框圖如概述圖所示,它利用法拉第(Faraday)磁光效應(yīng)來測量電流。當線偏振光通過置于磁場中的磁光材料時,其偏振面會發(fā)生旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角與平行于光線方向的磁場有線性關(guān)系;通過測量通有電流i的導(dǎo)體周圍線偏振光偏振面旋轉(zhuǎn)角的變化θ=μ0VKi(其中μ0為真空磁導(dǎo)率;V為磁光材料的Verdet常數(shù);K為系數(shù),當通光路徑圍繞通流導(dǎo)體一周時K=1),就可間接地測量出導(dǎo)體中的電流值。概述圖中,發(fā)光器件發(fā)出的線偏振光經(jīng)光纖傳輸?shù)礁唠娢欢?,光線通過磁光材料時受待測電流產(chǎn)生的磁場作用而發(fā)生旋轉(zhuǎn)。偏振面已旋轉(zhuǎn)的線偏振光經(jīng)由光纖傳回地電位端后,先由檢偏器將角度信息轉(zhuǎn)化為光強信息再經(jīng)光電變換,并進行放大、處理,以正確反映待測的電流信息。
利用泡克爾(Pockels)效應(yīng)可制成無源式光電電壓互感器,其結(jié)構(gòu)類似于無源式光電電流互感器,但傳感器中采用的是對電壓敏感的電光晶體。