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平面偏振光
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|<center>'''平面偏振光'''<br><img
src=" https://bj.bcebos.com/shitu-query-bj/2023-03-22/20/df9d585e7dbf7fd3?authorization=bce-auth-v1%2F7e22d8caf5af46cc9310f1e3021709f3%2F2023-03-22T12%3A57%3A54Z%2F300%2F%2F68209b20e0eea3ff4f299ba47b2716477350f11e44388a94fe65aed5f436bcad" width="280"></center><small> 圖片來自百度</small>
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在[[光的传播]]方向上,[[光矢量]]只沿一个固定的方向振动,这种光称为平面[[偏振光]],由于光矢量端点的轨迹为一直线,又叫做线偏振光。光矢量的方向和光的传播方向所构成的平面称为[[振动面]]。线偏振光的振动面固定不动,不会发生旋转。绝大多数光源都不发射线偏振光而发射[[自然光]],需要经过[[起偏器]]才能获得线偏振光。 <ref>[https://baike.baidu.com/reference/3064577/e660qAXEnHkvO_tQLyJjWzEomoXT9YfRcE8QZ3MubJsqSqHyjfKZlCGn5w1q-9jQCiWr96MHXQSS-qs3YnPzlqLG3H6mrLJbBpJcBIIq 运城学院,引用日期2022-11-11] </ref>
==简介==
马吕斯在 1808 年发现:任何产生单一偏振光的器件,它们的偏振光的透过平面互相平行的透过光强最大,为I0 。互相成 α 角,透过光强 I=I0(cosα)2。这就是[[马吕斯定律]]。这是透过第一块偏光镜的电矢量的振幅,分解在第二块透过平面的自然结果。设透过第一块的电矢量振幅为 E0,则透过第二块的为 E=E0cosα。将此式二次方,即为光强。
通过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,则在原始光垂直的任何方向上,散射光是平面偏振的;如微粒是各向异性的,则散射光是部分偏振光。设自然光沿 x 方向射向微粒 O,由于微粒是各向同性的,微粒的感生偶极矩和入射光的电矢量是一致的。这偶极矩作强迫振动,辐射次波,就是散射光,在图中可以看出,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。
光入射到各向异性微粒上,由于被感应的偶极矩与入射光的电矢量不是矢量关系而是张量关系,感生偶极矩与入射光电矢量方向不一致,所以发出的次波,在与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,在垂直太阳光方向用偏振片观察天空,可以发现天空光是部分偏振光,偏振片在一个取向光亮度大,在与之垂直取向亮度小。这是由于散射光进行多次散射,另一方面由于大气中有各向异性小微粒。
在人为安排的各向同性气体的散射中,可在横向得到偏振光。这也证明了,是光的电矢量而不是磁矢量,起了光的散射作用。
利用光的散射来产生需要的偏振光没有实际意义。但反过来,利用散射光的偏振程度可以估计散射微粒的各向异性程度。
==评价==
在透明媒质界面上的折射和反射
让自然光以偏化角入射在二种不同透明媒质的界面时,可得完全偏振的[[反射光]]与部分偏振的[[透射光]]。以空气与玻璃为例,根据[[菲涅耳公式]](见光在分界面上的折射和反射),此偏化角(布儒斯特角)为 iP=arctgn。如n=1.5,iP=57°。最简单产生与检查偏振光的偏振镜是用安置两块玻璃。最好用黑色玻璃,或用一般玻璃,反面磨毛涂黑,以吸收透射光及阻挡从玻璃后面射来的光。自然光先以 iP 角射向下面一块玻璃,产生偏振垂直入射面的反射光射向第二块玻璃。当上面的[[玻璃]]的入射面和下面的平行时,则可从上面玻璃见到反射光。但如上下玻璃的入射面互相垂直,由于垂直第一块入射面的偏振成为平行第二块入射面的偏振,不能被反射,观察者虽随第二块转 90° 角,亦看不到反射光,得黑视场。这里下面一块称起偏镜,上面一块称检偏镜。只要能产生偏振光的一对器件,都可以达到起偏与检偏作用。这偏光镜虽简单,但入射光与出射光不在一条直线上,使用不便。如利用一堆玻璃片,使入射角也是 iP。由于经多片玻璃反射,透射光接近偏振光,而且与入射光在同一个方向上,很方便。所用的玻璃堆片每片的质量要好,表面平,光洁度好,以减少杂散光。
'''视频'''
'''偏振光:具有偏振性的光'''
[https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=9112069326307315465 好看视频]
==参考文献==
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|<center>'''平面偏振光'''<br><img
src=" https://bj.bcebos.com/shitu-query-bj/2023-03-22/20/df9d585e7dbf7fd3?authorization=bce-auth-v1%2F7e22d8caf5af46cc9310f1e3021709f3%2F2023-03-22T12%3A57%3A54Z%2F300%2F%2F68209b20e0eea3ff4f299ba47b2716477350f11e44388a94fe65aed5f436bcad" width="280"></center><small> 圖片來自百度</small>
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在[[光的传播]]方向上,[[光矢量]]只沿一个固定的方向振动,这种光称为平面[[偏振光]],由于光矢量端点的轨迹为一直线,又叫做线偏振光。光矢量的方向和光的传播方向所构成的平面称为[[振动面]]。线偏振光的振动面固定不动,不会发生旋转。绝大多数光源都不发射线偏振光而发射[[自然光]],需要经过[[起偏器]]才能获得线偏振光。 <ref>[https://baike.baidu.com/reference/3064577/e660qAXEnHkvO_tQLyJjWzEomoXT9YfRcE8QZ3MubJsqSqHyjfKZlCGn5w1q-9jQCiWr96MHXQSS-qs3YnPzlqLG3H6mrLJbBpJcBIIq 运城学院,引用日期2022-11-11] </ref>
==简介==
马吕斯在 1808 年发现:任何产生单一偏振光的器件,它们的偏振光的透过平面互相平行的透过光强最大,为I0 。互相成 α 角,透过光强 I=I0(cosα)2。这就是[[马吕斯定律]]。这是透过第一块偏光镜的电矢量的振幅,分解在第二块透过平面的自然结果。设透过第一块的电矢量振幅为 E0,则透过第二块的为 E=E0cosα。将此式二次方,即为光强。
通过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,则在原始光垂直的任何方向上,散射光是平面偏振的;如微粒是各向异性的,则散射光是部分偏振光。设自然光沿 x 方向射向微粒 O,由于微粒是各向同性的,微粒的感生偶极矩和入射光的电矢量是一致的。这偶极矩作强迫振动,辐射次波,就是散射光,在图中可以看出,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。
光入射到各向异性微粒上,由于被感应的偶极矩与入射光的电矢量不是矢量关系而是张量关系,感生偶极矩与入射光电矢量方向不一致,所以发出的次波,在与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,在垂直太阳光方向用偏振片观察天空,可以发现天空光是部分偏振光,偏振片在一个取向光亮度大,在与之垂直取向亮度小。这是由于散射光进行多次散射,另一方面由于大气中有各向异性小微粒。
在人为安排的各向同性气体的散射中,可在横向得到偏振光。这也证明了,是光的电矢量而不是磁矢量,起了光的散射作用。
利用光的散射来产生需要的偏振光没有实际意义。但反过来,利用散射光的偏振程度可以估计散射微粒的各向异性程度。
==评价==
在透明媒质界面上的折射和反射
让自然光以偏化角入射在二种不同透明媒质的界面时,可得完全偏振的[[反射光]]与部分偏振的[[透射光]]。以空气与玻璃为例,根据[[菲涅耳公式]](见光在分界面上的折射和反射),此偏化角(布儒斯特角)为 iP=arctgn。如n=1.5,iP=57°。最简单产生与检查偏振光的偏振镜是用安置两块玻璃。最好用黑色玻璃,或用一般玻璃,反面磨毛涂黑,以吸收透射光及阻挡从玻璃后面射来的光。自然光先以 iP 角射向下面一块玻璃,产生偏振垂直入射面的反射光射向第二块玻璃。当上面的[[玻璃]]的入射面和下面的平行时,则可从上面玻璃见到反射光。但如上下玻璃的入射面互相垂直,由于垂直第一块入射面的偏振成为平行第二块入射面的偏振,不能被反射,观察者虽随第二块转 90° 角,亦看不到反射光,得黑视场。这里下面一块称起偏镜,上面一块称检偏镜。只要能产生偏振光的一对器件,都可以达到起偏与检偏作用。这偏光镜虽简单,但入射光与出射光不在一条直线上,使用不便。如利用一堆玻璃片,使入射角也是 iP。由于经多片玻璃反射,透射光接近偏振光,而且与入射光在同一个方向上,很方便。所用的玻璃堆片每片的质量要好,表面平,光洁度好,以减少杂散光。
'''视频'''
'''偏振光:具有偏振性的光'''
[https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=9112069326307315465 好看视频]
==参考文献==
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