晶体光学详细资料大全

作者&投稿:关娣 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~

晶体光学是研究光在单晶体中传播及其伴生现象的分支学科。立方晶体中光的传播是各向同性的,与均匀非晶体没有差别。在其他六个晶系的晶体中,光的传播的共同特点是各向异性。因此晶体光学研究的对象实质上是各向异性光学媒质,包括液晶在内。

基本介绍

  • 中文名 :晶体光学
  • 外文名 :Crystal optics
  • 领域 :光学
  • 介质 :单晶体
  • 研究对象 :各向异性光学媒质
  • 常用器材 :折射计、光学测角仪等
介绍,光波相和光线,双折射,单轴晶体,双轴晶体,折射率椭球,相应的介电,光线面,

介绍

各向异性光学媒质中光的传播情况,可由麦克斯韦方程组和表征物质各向异性的物质方程联立求解得到。通常讨论平面波情况,所得到的解析式一般较为复杂。当不考虑晶体的吸收和旋光性时,实用上多采用几何作图法求解,以折射率椭球、光波面两种曲面较常使用(见下文讨论)。 晶体光学 晶体光学研究常用的实验仪器是折射计、光学测角仪、偏光显微镜和分光光度计等。 晶体光学在晶体定向、矿物鉴定、晶体结构以及其他晶体光学现象(如非线性效应、光散射)的工作与研究中有重要套用。晶体光学元件,如各种起偏棱镜、补偿器等(见线偏振光、偏振光的干涉),则广泛套用于各种光学仪器和实验中。

光波相和光线

单色平面光波波阵面沿其法线方向传播的速度称为光波的相速度。光波的能量传播速度称为光线速度。人们眼睛观察到的光线传播方向就是光线速度方向。 对于非磁性单晶,平面光波的相速度在垂直于电位移 D 和磁场强度 H 的方向上,而光波的能量传播方向垂直于 H 和电场强度 E 。各向异性光学媒质的介电常数是一个二阶张量, D E 一般不平行,所以相速度 v 和光线速度 v r的方向一般也不一致,其间的夹角 α 称为离散角,它是相速度(或光线速度)的方向和 D (或 E )的方向的函式(图1)。相速度和光线速度的数值一般也不相等,两者间的关系为 v = v rcos α 。 光在真空中的传播速度 с与它在各向异性光学媒质中某方向的相速度 v 之比 称为该方向的折射率,类似地,с与某方向的光线速度之比 n r=с/ v r,称为该方向的光线折射率。 速度

双折射

双折射现象发现于1669年。当一平面光波从真空或从一媒质射入各向异性光学媒质时,一般会产生两个折射平面波,分别以相速度 v '和 v ″传播。光线速度相应为 v 惤和 v 惥,这就是双折射。 以 θ i表示入射单色平面光波的入射角, θ 惤和 θ 惥表示两折射波的折射角, v 表示入射波的相速度,则两折射光的波矢均位于入射面内,且有 即每一个折射波都遵从折射定律。但是现在 v ┡和 v ″分别依赖于 θ 惤和 θ 惥,并且两折射光线不一定在入射面内。这些都与各向同性光学媒质不同。 入射角 在正入射的特殊情况, θ i=0,所以 θ 惤= θ 惥=0,但 v ┡和 v ″并不相等,因此一般仍有两束折射光。 光轴与光线轴  在非旋光性光学媒质中,给定一波矢方向 k ,一般只允许 D 振动平行于两个特定方向 D ┡和 D ″的单色平面波传播,它们有着不同的相速度和 β 值。 D ┡和 D ″为互相正交的单位矢量,并且都是 k 的函式,这就是晶体对光波传播的起偏作用(见本条折射率椭球节及图2)。但是存在某些特殊方向,单色平面波沿这些方向传播时,其 D 振动可在波阵面上取任意方向而相速度相同,这些方向称为各向异性光学媒质的光轴。 完全相似,当给定光线方向 t 时,一般只允许 E 振动平行于两特定方向 E ┡和 E ″的单色光线传播,它们有着不同的光线速度;相应的相速度也不相同。 E ┡和 E ″也互相正交,并且都是 t 的函式。但是存在某些特殊方向,单色光线沿这些方向传播时,其 E 振动可在垂直于 t 的平面上取任意方向而光线速度相同,这些方向称为各向异性光学媒质的光线轴。 晶体光学

单轴晶体

只有一个光轴的晶体叫单轴晶体。属于三方晶系、四方晶系和六方晶系的晶体是单轴晶体。它们的光轴分别为三重、四重和六重对称轴,单轴晶体也只有一个光线轴,且与光轴重合,因此光波沿单轴晶体光轴方向传播时,相速度和光线速度相同,偏振化完全解除。 晶体光学 有些单轴晶体对于 D 平行和垂直于光轴的两种线偏振光的吸收不同,因此透射光分别呈现不同的特征颜色。这种性质称作晶体的二向色性或二色性。二向色性强烈的光学媒质可以做起偏器。 单轴晶体的介电张量在以光轴为z 轴的直角坐标系中取对角形式,并且x、 y 两分量相等,所以x、 y 轴可任意选取。因此单轴晶体的光学性质具有旋转对称性。这是符合下述一般原则的:晶体性质的对称性不低于晶体所属晶系的对称性。

双轴晶体

具有两个光轴的晶体叫双轴晶体。属于正交晶系、单斜晶系和三斜晶系的晶体都是双轴晶体。光轴位于极大相速度方向和极小相速度方向所决定的平面内。双轴晶体也有两个光线轴,不与光轴重合,但与两光轴在同一平面内。光线轴与光轴间夹角很小,不超过2゜。两光轴间的锐夹角称为光轴角。 晶体光学 选择两光轴的锐夹角平分线和钝夹角平分线作为直角坐标系的两个坐标轴,则介电张量取对角形式,此坐标系的三个坐标轴称为晶体的三个主轴。相应的介电常数 ε 1、 ε 2、 ε 3称为晶体的主介电常数。 有些晶体,对于 D 分别平行于三个主轴的三种线偏振光的吸收各不相同,因此透射光呈现不同的特征颜色,这种性质称作晶体的三向色性或三色性。例如角闪石就有三向色性。二向色性和三向色性统称多色性。 将特定取向的单轴或双轴晶片置于两正交偏光棱镜之间,用一短焦距透镜将来自起偏棱镜的单色平行光束聚焦在晶片面上,能得到一些特征干涉图,可作为单轴或双轴晶体的判据(见偏振光的干涉)。

折射率椭球

折射率椭球是晶体光学几何表示法中最常采用的三维曲面,也叫做波法线椭球或光率体,其方程为 椭球的三个半轴长度 n 1、 n 2、 n 3称为晶体的三个主折射率: 方程 折射率

相应的介电

要知道沿 k 方向传播的单色平面波的偏振方向和速度可过椭球原点作一垂直于 k 的平面,在椭球上截出一椭圆,此椭圆的两主轴方向就是 k 方向允许传播的两平面偏振波的电位移方向,两主轴的半轴长度即是相应平面偏振波的折射率 n ┡和 n ″(图2)。 对于立方晶体, n 1= n 2= n 3= n ,椭球退化为圆球,光的传播是各向同性的。 对于单轴晶体, n 1= n 2= n 0, n 3= n e椭球退化为旋转椭球,光轴为旋转轴。过原点的平面截旋转椭球得到的椭圆的主轴总有一个垂直于光轴,其半轴长度为 n 0。它所对应的光波, D 垂直于光轴,且相速度不依赖于传播方向,称为寻常光。 n 0称为寻常光折射率;椭圆的另一个主轴的半轴长度 n 依赖于光波波矢与光轴的夹角 θ ,称为非常光折射率,可表示为 相应的光波称为非常光。 n 0 <n e的称为正单轴晶体, n 0 >n e的称为负单轴晶体。 光折射率 对于双轴晶体,如果 n 1 <n 2 <n 3,则二光轴处在x z 平面内,且关于 z 轴对称,与 z 轴的夹角 v 可由下式给出 如果知道光波传播方向与两光轴的夹角 θ 1、 θ 2,则相应的两个折射率为 夹角 已知波矢和 D 的方向,可以用作图法由折射率椭球求出光线方向(图3)。过波矢方向和 D 作一平面,在折射率椭球上截出一个椭圆, D 与此椭圆交点处的椭圆法线方向就是 E 的方向。光线方向 t 也在此平面内,并垂直于 E 折射率 折射率椭球的对称轴也是晶体的三个主轴,它们与晶轴间的相对关系称为折射率椭球在晶体中的光性方位。单轴晶体的光性方位很简单,最高重对称轴为旋转椭球的旋转对称轴。正交晶系晶体的三个互相正交的二重轴就是折射率椭球的三个对称轴,但每一个晶轴可以是 n 1、 n 2或 n 3所对应的轴,所以共有六种可能的光性方位。单斜晶系的二重轴或对称面的法向是折射率椭球的一个对称轴,但可以对应于三个主折射率中的任何一个,所以共有三种可能的光性方位。三斜晶系晶体的三个晶轴都与折射率椭球的三个对称轴斜交。 折射率椭球的形状和方位都可随光波波长变化,称为折射率椭球的色散。立方晶体的折射率椭球的色散就是球的半径随波长变化。单轴晶体的光轴方向不随波长改变,但 n 0和 n e可以是波长的不同函式。双轴晶体的折射率椭球色散因晶系而异。正交晶系晶体的折射率椭球对称方向不随波长改变,而三个主折射率可以是波长的不同函式。单斜晶系晶体沿二重轴或对称面法向的那个主轴的方向不随波长变化,另两个椭球对称轴方向和三个主折射率都随波长改变。三斜晶系晶体的三个主轴方向和主折射率都随光波波长变化。

光线面

又称光波面,对于各向异性光学媒质,它是一个四次双叶曲面(单轴晶体情况见图4)。当光线沿某一方向传播时,由光线面上平行于该方向的两个矢径的长度乘以真空光速,即得到该方向的两个光线速度。当给定光线速度时,通过光线面上相应矢径的端点作光线面的法线,它就是与该光线对应的波矢方向。 光线面对确定晶体的折射光线方向起着重要的作用。各向异性光学媒质中的惠更斯次波即是与光线面相似的曲面。惠更斯次波的包络面就是光波的波阵面。具体作图方法见图5。BD下方为晶体,设光线由E传播至B需时间 t ,图中两曲面就是以 v r t 为矢径作得的光线面的相似曲面,DF和DG就是两折射线方向,DH是光线DG对应的波矢方向。晶体光学几何作图法中引入的其他三维曲面较少套用,不再介绍。 旋光晶体  对于具有旋光性的晶体,除非在非常接近光轴方向,晶体的旋光性总是叠加于通常的双折射上,如同一个微扰,所有有关非旋光性晶体的晶体光学结论只需加上旋光性修正就可用于旋光晶体。在旋光性单轴或双轴晶体中,任意给定一个不沿着光轴的波矢方向,则有且只有两个确定的椭圆偏振光波通过晶体时偏振态不发生改变,两椭圆的长短轴之比相同,但 D 旋转的方向相反,且两椭圆的长轴分别在由折射率椭球所确定的两个 D 的振动方向。由于椭圆长短轴相差悬殊,实际上非常接近平面偏振光。 晶体光学




巴特膜详细资料大全
巴特膜是特别制造的无条纹和无疱点的箔 (非聚酯薄膜)。该精密薄膜的开发是在核子和粒子物理实验室中进行的。由于其极高度的均匀性,该箔获得了具有极高平面平行度的玻璃滤光镜的光学特性。基本介绍 中文名 :巴特膜 学科属性 :物理 用途 :制造光学眼镜 简介,产品品种, 简介 *光学...

大型轨道天文台计画详细资料大全
斯皮策空间望远镜虽不比之前的空间红外望远镜(ISO)口径大很多,但是得益于红外探测设备的快速发展,性能上有了很大的提高。哈勃空间望远镜也充分利用了处于大气层以外、不受气辉干扰的优势,能够拍摄到比地面大型光学望远镜所能观测到的更暗弱的天体。

原子晶体详细资料大全
原子晶体中,组成晶体的微粒是原子,原子间的相互作用是共价键,共价键结合牢固,原子晶体的熔、沸点高,硬度大,不溶于一般的溶剂,多数原子晶体为绝缘体,有些如矽、锗等是优良的半导体材料。原子晶体中不存在分子,用化学式表示物质的组成,单质的化学式直接用元素符号表示,两种以上元素组成的原子晶体...

晶体点阵详细资料大全
10. 晶体的一个基本特性是各向异性,即在不同方向上具有不同的物理性质,包括力学、热学、电学和光学性质。11. 晶体在不同方向上的易裂性称为解理面,例如云母的结晶薄片沿平行平面容易裂开,而立方体的岩盐容易裂成立方体。12. 晶体的热膨胀也具有各向异性,如石墨在加热时沿某些方向膨胀,而沿其他...

散光详细资料大全
基本介绍 英文名称 :astigmati *** 就诊科室 :眼科 常见病因 :先天性因素或角膜疾病等引起 常见症状 :视力下降、弱视、视疲劳、眼痛、流泪、头痛等 传染性 :无 病因,临床表现,检查,诊断,治疗,预防, 病因 1. 曲率不等 即眼的屈光体表面弯曲度不一致,多发生在角膜,...

理光详细资料大全
理光详细资料大全  我来答 1个回答 #热议# 茅台真假怎么辨别?假标是什么样的?温屿17 2022-10-14 · TA获得超过8317个赞 知道小有建树答主 回答量:547 采纳率:95% 帮助的人:50万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 理光(Ricoh),是日本著名的办公设备及光学机器制造商,世界五百强企业。

晶格振动详细资料大全
由于晶格具有周期性,则晶格的振动模具有波的形式,称为 格波 。一个格波就表示晶体所有原子都参与的一种振动模式。格波可区分为 声学波 和 光学波 两类——两种模式。格波能量的量子称为 声子 ,有 声学波声子 和 光学波声子 之分。晶体的比热、热导、电导等都与晶格振动(或者声子)有关...

燧石(矽质岩石)详细资料大全
燧石,亦称火石,是一种常见的矽质岩石,以其质密、坚硬的特点而闻名,颜色通常为灰黑色,敲碎后呈现出贝壳状的断口。以下是关于燧石的详细资料:基本介绍:- 中文名:燧石 - 分类:包括结核状燧石和层状燧石,层状燧石有块状和鲕状之分,结核状燧石多产于石灰岩中。- 又名:火石 - 性质:质地紧密...

尼康995详细资料大全
尼康995具有等效35mm,焦距为30 cm to Infinity,重量为391 g(不含电池),拥有1.8英寸TFT彩色显示屏。基本介绍 中文名 :尼康995 机身特性 :消费 显示屏尺寸 :1.8英寸TFT彩色显示屏 光学变焦 :4倍 重要参数,基本参数, 重要参数 等效35mm焦距:30 cm to Infinity 产品重量...

啁啾脉冲放大详细资料大全
由于在光学啁啾脉冲参量放大中只有泵浦光和信号光同时在晶体中得到匹配时才能产生放大,因此在主脉冲之外的噪声得到很好的抑制。同是因为光学参量放大的高增益,使得系统的光学介质减少,由此降低了色散,避免了传统CPA雷射的B积分问题;另外晶体对抽运光光和信号光都是透明的,可以防止热效应,这些都有助于...

和田县15127584591: 晶体的光学性质指哪些方面的性质 -
楚促澳诺: 1,双折射的性质,因为晶体是各项异性截止,光线超不同方向传播的折射率是不同的,甚至会出现两个折射率,这样的话,一条光线进去有可能会出现两条光线 . 2,晶体的电光调制效应,因为晶体受到电场最用,起内部的电介常数会发生改变...

和田县15127584591: 液晶的晶体有何光学特性.跪求 -
楚促澳诺: 液晶不仅具有如液体一样流动性的特点,而且具有晶体一样的各向异性的特点.液晶最主要的特点是具有电光效应:液晶的干涉、散射、衍射、旋光、吸收等受电场调制.即电场不同,液晶呈现的颜色,亮度等物理外观不同.液晶的光学特点...

和田县15127584591: 光学晶体有哪些 -
楚促澳诺:[答案] 光学晶体(optical crystal)用作光学介质材料的晶体材料.主要用于制作紫外和红外区域窗口、透镜和棱镜.按晶体结构分为单晶和多晶.由于单晶材料具有高的晶体完整性和光透过率,以及低的插入损耗,因此常用的光学晶体以单...

和田县15127584591: 什么是晶体的光学各向异性
楚促澳诺: 光学各向异性就是指晶体的各个方向折射率不一样,这个方向是指与光的偏振方向重合的方向,在立体空间,三个方向折射率都相同就叫各向同性晶体,只有两个方向相同,另一个方向不同叫单轴晶体,三个方向都不相同叫双轴晶体

和田县15127584591: 波动光学可解释什么现象?
楚促澳诺: 波动光学(wave optics)是以波动理论研究光的传播及光与物质相互作用的光学分支.17世纪,R. 胡克和C.惠更斯创立了光的波动说.惠更斯曾利用波前概念正确地解...

和田县15127584591: 非线性光学晶体的介绍 -
楚促澳诺: 非线性光学晶体是对于激光强电场显示二次以上非线性光学效应的晶体.

和田县15127584591: 求有关液晶光学方面的资料 -
楚促澳诺: “液晶”是液态晶体的简称,它是一种既像液体(能流动)又像晶体(有晶体的光学性质)的物质.液晶分子的排列有一定秩序,在外界电场的作用下液晶分子的排列会发生变化,从而影响它的光学性质.液晶屏是由两块平行的薄玻璃板构成,...

和田县15127584591: 晶体光学中的突起是什么意思 -
楚促澳诺: 突起:单偏光镜下,各种不同矿物表面,显示高低不同的现象.就是在光学显微镜下 看到薄片中的小晶片 两个晶片相比 观察出那个相对高些 哪个相对低些

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网