光学波片与法拉第旋转片的区别?
来源:学生作业帮 编辑:神马作文网作业帮 分类:综合作业 时间:2024/11/19 01:12:21
光学波片与法拉第旋转片的区别?
波片利用各向异性的 单轴晶体的o光、e光之间的速度差,导致出射时两分量存在相位差,改变其偏振状态.
常用的有全波片、半波片、1/4波片.
而法拉第旋转片是利用 外加磁场 使得介质出现旋光效应.
菲涅尔有个唯象的解释:旋光效应是由于旋光介质中两个反向旋转的圆偏光的传播速度不同.
对比分析就是,波片利用的是各向同性介质的 线双折射,
而法拉第旋转片的旋光效应可等效的视为一种 圆光折射.
再问: 晶体应该是各向异性的吧!波片出来的光有圆偏振光和不同偏振角度的光线,二法拉第由于磁光效应,出来的光都是圆偏振光,只是这两种光的传播方向有没有改变,还是只是偏振态变了?
再答: 笔误,前面写的是各向异性。你明白就好了。 还有最后是“圆双折射”,又是笔误,对不住。 纠正几点误会: 一。 1/4波片也可以出椭圆偏振光,只有当入射线偏光与单轴晶体光轴夹角为45°的时候,出射是圆偏光。 其实波片就是纯粹利用单轴晶体中两垂直偏振分量的附加相位差,来改变偏振状态。 查书的话,有一个比较复杂的椭圆方程。你只要记住入射光线两个o光e光分量的速度不同,出射后有一个相位差就好了,到时候具体问题具体分析。或者用该波片的琼斯矩阵处理。 二。 旋光介质是这样:某个波长的线偏光通过旋光介质,光的偏振方向转过的角度θ 与传播距离成正比。θ=αl。α是旋光率。 法拉第效应是:线偏光偏振方向转过的角度θ 不仅与传播距离l成正比,也与磁感应强度B成正比。θ=VBl,V叫维尔德常数,和物性有关。 而为了处理旋光效应 即 偏振方向的这种 随传播距离的角度变化,菲涅尔提出,可以把一个线偏光看作一对右旋、左旋圆偏光的合成,当在旋光介质中传播时,左旋、右旋分量的速度不同,导致合成的线偏光的偏振角度随距离不断变化,出现旋光效应。 也即是说,两者仅在某些个别情况下有相似的作用,但作用原理是截然不同的。 您最好能查查物理光学的书,把偏振光学这一块 系统地看一下就很清楚了。
常用的有全波片、半波片、1/4波片.
而法拉第旋转片是利用 外加磁场 使得介质出现旋光效应.
菲涅尔有个唯象的解释:旋光效应是由于旋光介质中两个反向旋转的圆偏光的传播速度不同.
对比分析就是,波片利用的是各向同性介质的 线双折射,
而法拉第旋转片的旋光效应可等效的视为一种 圆光折射.
再问: 晶体应该是各向异性的吧!波片出来的光有圆偏振光和不同偏振角度的光线,二法拉第由于磁光效应,出来的光都是圆偏振光,只是这两种光的传播方向有没有改变,还是只是偏振态变了?
再答: 笔误,前面写的是各向异性。你明白就好了。 还有最后是“圆双折射”,又是笔误,对不住。 纠正几点误会: 一。 1/4波片也可以出椭圆偏振光,只有当入射线偏光与单轴晶体光轴夹角为45°的时候,出射是圆偏光。 其实波片就是纯粹利用单轴晶体中两垂直偏振分量的附加相位差,来改变偏振状态。 查书的话,有一个比较复杂的椭圆方程。你只要记住入射光线两个o光e光分量的速度不同,出射后有一个相位差就好了,到时候具体问题具体分析。或者用该波片的琼斯矩阵处理。 二。 旋光介质是这样:某个波长的线偏光通过旋光介质,光的偏振方向转过的角度θ 与传播距离成正比。θ=αl。α是旋光率。 法拉第效应是:线偏光偏振方向转过的角度θ 不仅与传播距离l成正比,也与磁感应强度B成正比。θ=VBl,V叫维尔德常数,和物性有关。 而为了处理旋光效应 即 偏振方向的这种 随传播距离的角度变化,菲涅尔提出,可以把一个线偏光看作一对右旋、左旋圆偏光的合成,当在旋光介质中传播时,左旋、右旋分量的速度不同,导致合成的线偏光的偏振角度随距离不断变化,出现旋光效应。 也即是说,两者仅在某些个别情况下有相似的作用,但作用原理是截然不同的。 您最好能查查物理光学的书,把偏振光学这一块 系统地看一下就很清楚了。