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来源: 发布时间:2024年04月19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。 [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。吴中区品牌晶体光学商家

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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)。折射率椭球是晶体光学几何表示法中**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 n1、n2、n3称为晶体的三个主折射率:张家港检测晶体光学推荐厂家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。

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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应用。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),则广泛应用于各种光学仪器和实验中。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。

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。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。

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对于双轴晶体,如果n1<n2<n3,则二光轴处在xz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θ1、θ2,则相应的两个折射率为已知波矢和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,比较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n1、n2或n3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。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。吴中区什么是晶体光学批量定制

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。吴中区品牌晶体光学商家

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。吴中区品牌晶体光学商家

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