大学物理实验讲义实验06光地偏振实验.docx
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大学物理实验讲义实验06光地偏振实验
实验07光的偏振实验
光波是特定频率范围内的电磁波。
在自由空间中传播的电磁波是一种横波,光波的偏振特性清楚地显示了光的横波性,是光的电磁理论的一个有力证明。
本实验研究光的一些基本的偏振特性,通过实验深入学习有关光的偏振理论。
【实验目的】
1、理解偏振光的基本概念,偏振光的起偏与检偏方法;
2、学习偏振片与波片的工作原理与使用方法。
【仪器用具】
SGP-2A型偏振光实验系统
【实验原理】
1、光波偏振态的描述
一般用光波的电矢量(又称光矢量)的振动状态来描述光波的偏振。
按光矢量的振动状态可把光波偏振态大体分成五种:
自然光、线偏振光、部分偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光。
这里重点讨论偏振光的描述。
一个单色偏振光可分解为两个偏振方向互相垂直的线偏振光的叠加,即
Ex
a1cost
(1)
Ey
a2cos(t
)
式中
为x方向偏振分量相对于
y方向偏振分量的位相延迟量,
a1、a2分别是两偏振分量
的振幅,
为光波的圆频率。
对于单色光,参数a1、a2、就完全确定了光波的偏振状态。
以下讨论中,取a1、a2
0,
。
当
0,
时,式
(1)描述的是一个线偏振光,偏振方向与x轴的夹角
a2
1所示)。
arctan(cos)称为线偏振光的方位角(如图
a1
EyEy
a2a2
a1
OO
a1ExEx
0
EyEy
OO
ExEx
/2
/2
图1线偏振光
图2圆偏振光
Ey
当
/2,/2且a1
a2时,式
(1)描述的
是一个圆偏振光,其特点是光矢量为角速度
旋转,光
a2
矢量的端点的轨迹为一圆。
的正负决定了光矢量的旋
向,
/2时为右旋圆偏振光,
/2时为左旋
圆偏振光(迎着光的方向观察,如图
2所示)。
a1Ex
除了上述特殊情况,式(
1)表示的是椭圆偏振光
O
(如图
3所示)。
偏振的一个重要应用是研究光波通过某个光学系
统后偏振状态的变化来了解此系统的一些性质。
图3
椭圆偏振光
2、偏振片和马吕斯定律
偏振片有一个透射轴(即偏振化方向)和一个与之垂直的消光轴,对于理想的偏振片,
只有光矢量振动方向与透射轴方向平行的光波分量才能通过偏振片。
因此光波通过偏振片后,将变成光矢量沿透射轴方向振动的线偏振光,因此利用偏振片可以产生线偏振光。
自然光
线偏振光
I0
I1
I2
..
A2
A0
A1
1
P
P2
图4线偏振光的产生和检测
将两个偏振片P1和P2平行放置(如图4),它们的偏振化方向分别用它们上面的虚线
表示。
当自然光垂直入射
P1后产生线偏振光。
又由于自然光中光矢量对称均匀,所以将
P1
绕光的传播方向慢慢转动时,透过
P1的光强不随
P1的转动而变化,但它只有入射光强的
一半。
再使透过P1形成的线偏振光入射于偏振片
P2,这时如果将
P2绕光的传播方向慢慢
转动,则因为只有平行于
P2透射轴方向的光振动才允许通过,透过
P2的光强将随
P2的转
动而变化。
当P2的偏振化方向平行于入射光的光矢量方向,即
P1和P2的偏振化方向平行
时,透过它的光强最强。
当
P2的偏振化方向垂直于入射光的光矢量方向,即
P1和P2的偏
振化方向垂直时,透过它的光强为零,称为消光。
将
P2旋转一周时,透射光光强出现两次最强,两次消光。
P1
这种情况只有在入射到
P2
上的光是线偏振光时才会
P2
发生,因而这也就成为识别入射光是线偏振光的依据。
在这个方案中,我们把产生线偏振光的偏振片
P1称为
E1
起偏器,用以分析光的偏振片
P2称为检偏器。
E2
以E1表示线偏振光的光矢量的振幅,当入射的线偏振光的光矢量振动方向与检偏器的偏振化方向成
角时(图
5),透过检偏器的光矢量振幅
E2只是E1在
图5马吕斯定律
偏振化方向的投影,即E2E1cos
。
由于光强和光
振动振幅的平方成正比,若以
I1表示入射线偏振光的光强,则透过检偏器后的光强
I2为
I2
I1cos2
(2)
这一公式称为马吕斯定律。
由此式可见,当
0,时,I2
I1,光强最大;当
/2,3/2时,I2
0,没有光从检偏器射出,这就是两个消光位置。
但为其它角度
时,光强I2介于0和I
1之间。
我们可以根据偏振光透过检偏器后透射光的光强变化情况区分偏振光的偏振状态:
旋转
检偏器一周,如果出现透射光两次光强最强、
两次消光现象的,其入射光为线偏振光;
如果
出现两次光强最强、两次光强最弱但不消光的,
其入射光为椭圆偏振光;
如果每个方向光强
都不变的,则为圆偏振光。
偏振片的应用很广。
如汽车夜间行车时为了避免对方汽车灯光晃眼以保证安全行车,
可
以在所有汽车的车窗玻璃和车灯前装上与水平方向成
45°角,而且向同一方向倾斜的偏振
片。
这样,相向行驶的汽车可以都不必熄灯,
各自前方的道路仍然照亮,同时也不会被对方
车灯晃眼。
偏振片也可用于制成太阳镜和照相机的滤光镜。
有的太阳镜,特别是观看立体电影的眼
镜的左右两个镜片就是用偏振片做的,它们的偏振化方向互相垂直。
3、波片和双折射
当一束自然光穿过各向异性的晶体(如方解石晶体)时分成两束线偏振光的现象称为双折射现象,见图6。
其中的一条折射光服从折射定律,沿各方向的光的传播速度相同,各向
折射率no相同,且在入射面内传播,这一条光称为寻常光,简称o光。
另一条折射光不服
从折射定律,沿各方向的光的传播速度不相同,各向折射率
ne不相同,并且不一定在入射
面内传播,这一条光称为非常光,简称
e光。
一般情况o光和e光的传播方向不一样,光矢
量振动方向不互相垂直。
在双折射晶体内存在一个固定的方向,在该方向上
o光、e光的传
播速度相同,折射率相同,两光线重合,
这个方向称为晶体的光轴。
利用晶体的双折射现象
可以把晶体设计成一种特殊的元件
--波片来产生偏振光。
注意的是在设计波片时光轴是平行
于波片的表面。
当平行单色光垂直入射波片时,
在波片分解的
o光和e光同方向传播且垂直
于波片表面,而且光矢量的振动方向互相垂直,
o光光矢量垂直于光轴,
e光光矢量平行于
光轴,但是传播速度不相同,即折射率不相同;如果波片厚度为
d,从波片出射时就会产生
相位差
2
ne)d
(3)
(no
式中λ为光波在真空中的波长,
n0、ne代表o光、e光在波片的折射率。
在设计波片时,
波片厚度不同,相位差就不一样。
常用的波片中,若
2k的波片称为全波片;
2k
的称为半波片或1/2波片;2k
/2的称为1/4波片。
e光
o光
图6双折射现象
光轴
检偏器
波片
图7线偏振光经过波片的偏振态变化
下面我们考虑线偏振光经过波片后偏振态的变化,见图7。
如图7所示,入射的线偏振
光振动方向的方位角为。
见图8,光轴在x方向,则e光光矢量在x方向,o光光矢量在
y方向。
入射的线偏振光可沿x和y方向分解为e光和o光,它们同频同相,可表示为:
Ee
aecos
t
(4)
Eo
aocos
t
经过波片后,两分量变成
Ee/
aecos
t
(5)
Eo/
aocos(t)
式中tt
ned/c。
由式(5)可以看出经过线偏振光经过波
y
1,入射光为
o光
片后出来的光一般是椭圆偏振光。
具体情况见表
ao
(,
]。
光轴
线偏振光,
x
2
2
ae
e光
表1三种波片的偏振状态
图8波片的特性
波片种类
||0,/2
||/4
其它角度
1/4波片
线偏振状态保持不变
圆偏振光
椭圆偏振光
1/2波片
线偏振状态保持不变
线偏振光,但透射光振动方向与入射光关于
光轴对称,相对于入射光转过
2角
全波片
线偏振状态保持不变
4、反射起偏振和布儒斯特角
自然光在两种各向同性的电介质的分界面上反射和折射时,不仅光的传播方向要改变,
而且偏振状态也要发生变化。
一般情况下,反射光和折射光都是部分偏振光。
反射光中振动
方向垂直入射面得成分比平行于入射面的成分占优势;折射光中振动方向平行于入射面的成
分比垂直于入射面的成分占优势,见图9。
i
ib
ib
n1
n1
n2n2
r0
图9自然光反射和折射后产生部分偏振光图10布儒斯特角
理论和实验都证明,反射光的偏振化程度和入射角有关。
当入射角等于某一特定值
ib时,
反射光是光振动垂直于入射面的线偏振光(图
10)。
这个特定的入射角ib称为起偏振角,或
称为布儒斯特角。
当光线以起偏振角入射时,反射光和折射光的传播方向相互垂直,即
ibr
2
根据折射定律,有n1sinibn2sinr
n2cosib,即tanib
n2
(6)
n1
式(6)称为布儒斯特角,是为了纪念在
1812年从实验上确定这一定律的布儒斯特而命名的。
【仪器介绍】
SGP-2A型偏振光实验系统
光电探头
测角台偏振片波片架
光电
氦氖激光器流放大器
滑动座
导轨和机座
图11偏振光实验系统
主要部件:
导轨和和机座、氦氖激光器和激光器架、光电探头和光电流放大器、光学测角台
(SZ-47)、偏振片波片架(SZ-51,X轴旋转架)3个、滑动座4套,以上部件见图11。
图
上没标的其它部件有小白屏、黑玻璃镜、偏振片2片、半波片、1/4波片。
【实验内容与要求】
1、仪器检查(见表2,请打勾,如缺零件请向指导教师报告情况,实验完成恢复原位)
表2
仪器清单
名称
规格
数量
检查情况
导轨和机座
l=1m
1
套
氦氖激光器
约1.5mW
1
套
激光器架
1
个
光学测角台
SZ-47
1
套
名称
规格
数量
检查情况
黑玻璃镜
50×27mm
1块
小白屏
70×50
1个
偏振片波片架
SZ-51
3个
滑动座
含横向调节座
2个
4套
偏振片
2片
半波片
λ=632.8nm
1片
1/4波片
λ=632.8nm
1片
光电探头
1个
光电流放大器
AP-1型
1台
元件盒
装有黑玻璃镜、半波片、
1/4波片
2、偏振片的特性和马吕斯定律的验证
(1)
将已装有偏振片的SZ-51型偏振片波片架(
P1置于0°)和光电探头安装在机座导
轨的滑动座上,打开氦氖激光器预热10分钟,调等高共轴,然后旋转激光器使光电
放大器显示一个较大值(从这我们可以看出所发出的氦氖激光的偏振状态是什么?
)。
注意:
光电放大器前面板有一个增益调节旋钮,可以酌情调节,但需注意增益过大
而溢出。
(2)
将已装有另1片偏振片的SZ-51型偏振片波片架P2和小白屏安装在机座导轨的滑动
座上,顺序见图12,调等高共轴。
旋转检偏器
P2一周,通过小白屏观察透射光的光
强变化现象,请试描述该现象。
P1
白屏
光电探头
P2
氦氖激光器
图12起偏与检偏
(3)验证马吕斯定律:
拿掉小白屏,通过连接光电流放大器的光电探头测量透射光强。
旋转检偏器P2,从0°到90°,记录透射光强(注意测量过程中不可调节增益旋钮)
于表3,画出光强I与cos2
的曲线,得出结论。
表3
光强与角度的关系
(°)
0
15
30
45
60
75
90
cos2
I
3、波片的特性研究
(1)起偏器P1置于0°不变,检偏器P2置于
中间插入半波片C,调至等高共轴,见图
观察消光的次数并解释这现象。
90°,即两片偏振片处于正交状态,在它们
13,旋转波片一周,通过白屏或光电探头
P
CP
白屏
光电探头
1
2
氦氖激光器
图13波片的特性研究
(2)将半波片转至一任意角度(不要取0°、90°、180°、270°),然后旋转检偏器P2一周,观察发生的现象并作出解释。
(3)起偏器P1仍置于0°不变,检偏器P2置于90°,转动半波片使消光。
再将其转动
15°,破坏其消光;转动检偏器P2至消光位置,并记录检偏器P2所转动的角度。
(4)继续将半波片转15°(即总转动角为30°),记录检偏器达到消光所转总角度。
依
次使半波片总转角为45°、60°、75°、90°,记录检偏器消光时所转总角度,见
表4。
表4半波片的特性研究
半波片转动角度
检偏器转动角度
15度
30度
45度
60度
75度
90度
(5)
用1/4波片代替半波片,起偏器
P1仍置于0°不变,检偏器P2置于90°,转动1/4
波片使消光。
再将1/4波片转动15°,然后将检偏器转动一周,观察现象,并分析
这时从1/4波片出来光的偏振状态。
(6)
依次将转动总角度为30°、45°、60°、75°、90°,每次将检偏器转动一周,记
录所观察到的现象,见表5。
表51/4波片的特性研究
1/4波片转动的角度
检偏器转动360度观察到的现象
透过波片后光的偏振性质
15
度
30
度
45
度
60
度
75
度
90
度
4、布儒斯特角的测定
(1)
将已装有偏振片的
SZ-51型偏振片波片架(偏振片置于
90°。
为什么?
)和光电探
头安装在机座导轨的滑动座上,调等高共轴,旋转激光器使光电放大器显示一个较大值。
起偏器
氦氖激光器
黑镜
θ
光学测角台
光电探头
接光电流放大器
图14布儒斯特角的测定
(2)按图14安装好光学测角台和光学探头,让激光照射立在光学测角台上的黑玻璃镜,转动测角台,使反射光束原路返回,由此定出入射光束的零度方位。
转动测角台接
收臂(光电探头安装在接收臂上)至10°(反射角),然后转动测角台至反射光束
进入光电探头,记录相对光强,同样地,测量反射角在
10°~70°之间的相对光强
大小,记录于表
6,画出相对光强与反射角(即入射角)的关系曲线,定出布儒斯
特角,计算黑玻璃镜的折射率。
黑玻璃镜的布儒斯特角标准值为
56°36′。
表6
布儒斯特角的测量
(°)10
20
30
40
48
50
52
54
55
56
57
58
60
62
64
70
I
【注意事项】
1、切勿用眼睛直视激光器的轴向输出光束,以免视网膜受到永久性的伤害。
2、取放光学元件应小心,不许触摸光学表面。
3、因有些偏振片的检偏特性不理想,不能完全消光,只有采取比较的方法,找到一个消光
相对来说能达到最暗的位置。
4、在同一组含有相对光强测量的数据中,光电流放大器的增益调节必须是一致的,实验中
可以进行相对光强修正(即读数减掉本底电流)。
【思考问题】
1、迎着太阳驾车,路面的反光很耀眼,一种用偏振片做成的太阳镜能减弱甚至消除这种眩光。
这种太阳镜较之普通的墨镜有什么优点?
应如何设置它的偏振化方向?
2、设计一个方案区别自然光、部分偏振光、圆偏振光、椭圆偏振光和线偏振光。
3、在透振方向互相垂直的两片偏振片中插入1/2波片,使光轴和起偏器的透振方向平行,
那么透过检偏器的光是亮还是暗?
为什么?
将检偏器旋转90度,透出的光亮暗是否有
变化?
4、三块外形相同的偏振片、1/2波片、1/4波片被弄混了,能否把它们区分开来?
需要借
助什么工具?
5、如何应用光的偏振现象说明光的横波特性?
6、自然光垂直照在一个1/4波片上,再用一个偏振片观察该波片的透射光,转动偏振片
度,能看到什么现象?
固定偏振片转动波片360度,又能看到什么现象?
为什么?
360
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