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来源: 发布时间:2024年04月18日

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n0和ne可以是波长的不同函数。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数。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。 [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。吴中区定制晶体光学工厂直销

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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****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**面偏振光。太仓合格晶体光学供应在正入射的特殊情况,θi=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。

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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和E一般不平行,所以相速度v和光线速度vr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)的方向的函数(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=vrcosα。速度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nr=с/vr,称为该方向的光线折射率。

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。入射角以θi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。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。

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由电磁场理论已知,介电常数ε是表征介质电学特性的参量。由固体物理学知道,不同晶体的结构具有不同的空间对称性,自然界中存在的晶体按其空间对称性的不同,分为七大晶系:立方晶系;四方晶系;六方晶系;三方晶系;正方晶系;单斜晶系;三斜品系。由于它们的对称性不同,所以在主轴坐标系中介电张量的**分量数目不同,各晶系的介电张量矩阵形式如表所示。由该表可见,三斜、单斜和正交晶系中,主介电系数ε1≠ε2≠ε3,这几类晶体在光学上称为双轴晶体;三方、四方、六方晶系中,主介电系数ε1=ε2≠ε3,这几类晶体在光学上称为单轴品体;立方晶系在光学上是各向同性的,ε1=ε2=ε3。单轴晶体和双轴晶体像石英,红宝石,冰等晶体只有一个光轴方向,它们属于单轴晶体。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。相城区定制晶体光学批量定制

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。吴中区定制晶体光学工厂直销

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vrt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应用,不再介绍。吴中区定制晶体光学工厂直销

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