偏振光实验报告实验1
验证马吕斯定律实验原理:某些双折射晶体对于光振动垂直于光轴的线偏振光有强烈吸收,而对于光振动平行于光轴的线偏振光吸收很少(吸收o光,通过e光),这种对线偏振光的强烈的选择吸收性质,叫做二向色性
具有二向色性的晶体叫做偏振片偏振片可作为起偏器
自然光通过偏振片后,变为振动面平行于偏振片光轴(透振方向),强度为自然光一半的线偏振光
如图1、图2所示:图1中靠近光源的偏振片为起偏器,设经过后线偏振光振幅为(图2所示),光强为I0
与夹角为,因此经后的线偏振光振幅为,光强为,此式为马吕斯定律
实验数据及图形:P1P2线偏光单色自然光线偏光图1P1P2A0A0cosθθ图2从图形中可以看出符合余弦定理,数据正确
半波片,1/4波片作用实验原理:偏振光垂直通过波片以后,按其振动方向(或振动面)分解为寻常光(o光)和非常光(e光)
它们具有相同的振动频率和固定的相位差(同波晶片的厚度成正比),若将它们投影到同一方向,就能满足相干条件,实现偏振光的干涉
分振动面的干涉装置如图3所示,M和N是两个偏振片,C是波片,单色自然光通过M变成线偏振光,线偏振光在波片C中分解为o光和e光,最后投影在N上,形成干涉
考虑特殊情况,当M⊥N时,即两个偏振片的透振方向垂直时,出射光强为:;当M∥N时,即两个偏振片的透振方向平行时,出射光强为:
其中θ为波片光轴与M透振MCN图3分振动面干涉装置I0波片偏振片偏振片单色自然光方向的夹角,δ为o光和e光的总相位差(同波晶片的厚度成正比)
改变θ、δ中的任何一个都可以改变屏幕上的光强
当δ=(2k+1)π(1/2波片)时,cosδ=-1,,出射光强最大,,出射光强最小;当δ=[(2k+1)π]/2(1/4波片)时cosδ=0,,
特别地,利用1/4波片我们还可以得到圆偏振光和椭圆偏振光
当θ=45度时,得到圆偏振光,此时让偏振片N旋转