晶体介质的折射率与光波的偏振方向有关,是各向异性的。科学家早就发现,一束入射光波在方解石(碳酸钙晶体)中分解成两束偏振方向互相垂直、折射角不同的光波。这种现象称为双折射。在各种晶体中普遍存在双折射现象。

产生双折射现象的原因是,一条光线射到冰洲石上,会在冰洲石内产生两条折射光线,如图1所示。自然界的晶体大多数都不同程度地产生双折射,只是不及冰洲石那样显著,因而不容易观察到。

双折射造价信息

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冰洲石的两条折射光线中,一条光遵守普通的折射定律,称作寻常光(或o光);另一条光不遵守普通的折射定律,称作非常光(或e光)。在冰洲石内,寻常光的传播速度与传播方向无关,是一个常量;非常光的传播速度则是与传播方向有关的变量。冰洲石内有一个特殊的方向,非常光沿这个方向传播的速度等于寻常光的速度。这个方向称作冰洲石的光轴。冰洲石的六个表面都是相同的菱形时,两个钝隅的连线便是光轴。

双折射现象的明显例子是方解石。透过方解石的菱面体就可以看到明显重影。

产生双折射现象可作如下解释:自然光射到冰洲石上的每一点,都会在冰洲石内产生两种子波:一种是球面波;另一种是以光轴为旋转轴的旋转椭球面波。根据惠更斯原理,子波的包络面便是新的波面。因此,两种子波便有两种波面,即有两种折射光。平行光斜入射到冰洲石的表面上,光轴在入射面内,射到A点的光在冰洲石内产生两个子波面(球面和旋转椭球面);射到B点的光晚到一些,产生的两个子波都小一些;这时射到C点的光刚到达冰洲石表面。作这些子波的包络面CECF,则AEAF就分别是A点产生的寻常光和非常光。

寻常光和非常光都是线偏振光。冰洲石内光线和光轴构成的平面称作主平面。寻常光的振动(电场强度)垂直于寻常光的主平面;非常光的振动(电场强度)则在非常光的主平面内。

双折射永久双折射

各向异性透明晶体如方解石、石英等的折射率,是其固有的特性,称为永久双折射。

双折射暂时双折射

有些物质(如玻璃、塑料、环氧树脂)通常是不发生双折射的,但当它们内部有应力时就会出现双折射现象 。还有些不发生双折射的物质(如硝基苯、钛酸钡),在电场的作用下会出现双折射, 这种现象称为暂时双折射或人工双折射。

双折射简介常见问题

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双折射简介文献

单模光纤中的双折射 单模光纤中的双折射

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单模光纤中的双折射

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带状双芯光纤及其双折射特性分析 带状双芯光纤及其双折射特性分析

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试制了一种带状双芯光纤。根据带状双芯光纤的结构特点,给出了其在制作光纤器件及光纤传感器上的典型应用。利用有限元软件仿真分析了带状双芯光纤的双折射特性,通过调整光纤模型的结构参数,给出了该光纤双折射随光纤包层厚度的变化而改变的趋势,对于新型特种双芯光纤的设计和改进具有一定的参考意义。

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1.寻常光(o光)和非寻常光(e光)

·寻常光(ordinary light):遵从折射定律

·非寻常光(extraordinary light):一般不遵从折射定律,即e光折射线也不一定在入射面内。

2.晶体的光轴(optical axis of crystal)

当光在晶体内沿某个特殊方向传播时不发生双折射,该方向称为晶体的光轴。

例如,天然方解石晶体(冰洲石)是平行六面体,每个晶面都是平行四边形,锐角=78°,钝角=102°。 八个顶角中有两个钝隅 ─ A, B,在钝隅处,三个面均以钝角相交。由钝隅引出的与三个棱边成等角的方向就是光轴。

光轴是一特殊的方向,凡平行于此方向的直线均为光轴。

·单轴晶体:只有一个光轴的晶体,如方解石、石英、红宝石、冰等;

·双轴晶体:有两个光轴的晶体,如云毋、结晶硫磺、蓝宝石、橄榄石等。

通过双折射晶体(有很多自然界的晶体,如方解石(又名冰洲石),石英(又名水晶))等等,当自然光入射后,分解为二束偏振光,故名双折射晶体。以方解石为例,通过三个钝角汇合的顶角并和三面成等角的方向称光轴,光沿光轴方向传播,不产生双折射,沿其他方向,都产生双折射。以包含光轴并与棱体自然裂开面垂直的一个截面为例,这截面称主截面。自然光在主截面内分解为寻常光(简称 o 光)、非常光(简称 e 光)。o 光遵守折射定律,垂直通过晶体,其偏振垂直主截面;e 光不遵守折射定律,偏离 o 光而出射,其偏振平行主截面。这两偏振光进入空气中后,为方便计,仍称 o 光与 e 光。o 光与 e 光相距很近,如光束较粗,无法分开。为了只要一种偏振光,需采用以下棱镜。

尼科耳棱镜

取长为宽约三倍的方解石, 将两端面磨去一部分,使在主截面上锐角由 71° 减到 68°。再将晶体沿着短对角线切开,一分为二。再将切开面磨平抛光,然后再用加拿大树胶粘合在一起。对于钠黄光 λ=5893┱,e 光折射率为 ne=1.48641,o 光折射率 no=1.65836,而加拿大树胶折射率为 nc=1.550,介乎二者之间。当自然光从端面入射棱体,到达树胶层斜面,由于 e 光折射率小,可以透过。而 o 光折射率大,到达树胶层时入射角大于全反射角,被树胶层全反射到边缘,被黑色涂层吸收。透到空气中只有 e 光,其偏振从出射方向的晶体端面看,是平行端面的短对角线的。入射、出射光束的发散角不能很大。出射光束发散角最大在 24° 左右,视所用光的波长而定。再大会使 o 光在一边透过,e 光在另一边全反射,使偏振不纯。在紫外线区工作,要将加拿大树胶换以甘油或蓖麻油。尼科耳棱镜的缺点是,由于两端是斜面,入射光与透射光不在一条直线上,当转动棱镜时,透射光线随着转动而移动,接收处的位置要随着调动,很不方便。

格兰-汤普森棱镜

将方解石或石英磨成光轴平行棱边的直角三棱镜两块,再用加拿大树胶粘合。两棱镜中也可夹一空气薄层。光从端面垂直入射,o 光在胶面上全反射,而 e 光能透过。由于光垂直入射端面,反射较小,透射光强。并且转动棱镜,出射像可保持没有横向移动。

阿伦氏棱镜

将方解石磨成三块三棱镜,然后粘合在一起,通光面积比格兰-汤普森棱镜大。空间的发散角约 26°。有些高级的偏光显微镜的上、下偏光镜,常用这种棱镜。

双像棱镜同时产生 o、e 两种偏振光。但它们的分离的角度比天然方解石棱体的 o、e 光较大。两光可以同时用,亦可分开用。

因 此,细晶透明铁电陶瓷的有效双折射率可以通过改变剩余极 化强度和外电场强度进行控制,这就称为电控双折射效应: 姑认酸铅澜[ PF_2T;透明陶瓷具有较显著的电控双折射效 应,可以和单晶材料一样用于制作光调制器、光开关、光偏转 器、光存贮器、显示器等。

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