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分振动面干涉.pptVIP

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分振动面干涉

——分振动面干涉 3. 会聚偏振光的干涉 1. 平行偏振光的干涉 2. 偏振干涉滤光器 5-9 偏振光的干涉--干涉色(Interference colors) P2 α 条件:频率相同、振动方向相同、位相差恒定 一、 偏振光干涉典型的实验装置 在两块共轴的偏振片P1 和P2 之间放一块厚度为d的波片,光轴方向如图 x o P1 · y 光轴方向 E1 θ d z P1 的作用:获得线偏振光 波片的作用:将入射的线偏振光分解成两束相互垂直的、有 固定位相差的线偏振光 P2 的作用:把两束线偏振光引到同一方向上来 y P1 P2 二、 线偏振光干涉的强度分布 设P1 与y(波片光轴)的夹角为θ,P2 与y的夹角为α A1 Ae Ao A2e 过P1 后振幅为 A1 过波片后分为 θ α A2o 过P2 后振幅为 设两振动为相干的,位相差为 ,合振动强度为 关于 的讨论 两部分组成 ▲ 由波片引起的位相差 ▲ 由P1 和P2 的相对透振方向引起的位相差 y P1 P2 A1 Ae Ao A2e θ α A2o 1、P1 和P2 在相同的象限内,A2o和A2e 方向相同,无附加光程差 2、P1 和P2 在不同的象限内,A2o和A2e 方向相反,附加光程差为π P1 P2 y A1 A2e Ao Ae A2o θ α 关于光强I 的讨论 ▲ P1 和P2 的透振方向相互平行 ▲ P1 和P2 的透振方向相互垂直 注意:α取锐角,θ为负角 y P2 P1 θ α 一般情况下 以z为轴旋转波片,改变y相对于P1和P2的方向 用单色光照射 y P x o P · E1 θ d z ▲ P1 和P2 的透振方向相互平行 I// 取极大 I// 取极小 恒定(no-ne变化很小) 波片厚度 d 确定, 极值条件 ▲ P1 和P2 的透振方向相互垂直 y P x o P · E1 θ d z 以z为轴旋转波片,改变y相对于P1和P2的方向 恒定(no-ne变化很小) 波片厚度 d 确定, I⊥=0,取极小 I⊥取极大 极值条件 用单色光照射 波片厚度 d 确定,用不同波长的光入射时,透射光的强弱随波长的不同改变。 三、 色偏振(略) 四、 偏振光干涉条纹的形成 在前面的实验装置中,视场中只有均匀的亮暗或色彩变化(为什麽?),要观察到条纹,须把波片换成劈尖形的。 y P x o P · E1 θ d z P1 和P2 的相互垂直,用单色光照射时,Δφ与d有关 明暗条纹条件 暗条纹 明条纹 讨论(1): 出射光强与 ? 有关,与?有关. 出射光强为零. 若?一定. 当 时(波长片), (a) (b) 当 (半波片)时, 出射光强最大. 讨论(2): ? 固定不动. (波长片) 出射光强最大. 出射光强最小. 时, 当 (a) (半波片)时, (b) 当 由于M和N垂直与平行两种情况下, 相干光相位差差?, 所以对于给定的晶体薄板, 在垂直时出射光为干涉最大,而在平行时却为干涉最小;反之依然.且有 这两种情况光强互补. 若用白光作光源, 对于同一厚度的波片, 垂直时出射光颜色与平行时出射光颜色互补,即两种情况下的出射光加起来为白光.在由垂直向平行过度时,出射光颜色会发生突然的变化,这种现象叫做色偏振. 劈尖晶片的等厚干涉花样 晶片 C M 偏振片 N 偏振片 I0 (钠)自然光 (3) 等厚干涉   当偏振光的干涉装置中的晶片厚度不均匀时,具有相同厚度的地方,将产生同样的干涉光强,形成等厚干涉花样. 2. 偏振干涉滤光器和太阳色球观察   天体辐射,因种种原因而具有各种偏振态.所以,对天体辐射偏振态的测量,对了解天体的物理状态,研究天体的辐射机制,以及天体辐射通过的物质等都有重要的意义.例如:   由日冕的偏振态的测量,可以求日冕内部电子密度和温度的分布. 测量因天体磁场作用下被分裂的光谱散射光的偏振,可以测天体的磁场. 测量行星大气散射光的偏振,可以获得行星大气组成的情况.   通常在明亮多色的光球背景上,无法观测到弱的色球层和日冕层,所以要用单色光观察. 适合色球观察的波长有: 656.2nm(H?线), 393.4nm(CaⅡk线), 396.8nm(CaⅡ线), HeⅠ, 587.5nm(D3线), MgⅠ,518.3nm(b1线)等 P1 P2 P3 P4 P5 00 00 00 00 00 450 450 450 450 C1 C2 C3 C4 里奥型偏振干涉滤光器结构(四级): 上图中C为波片,P为偏振片.图下方的箭头标出了它们的透振方向或光轴方向. d P1 P2 00 00 450

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