極化性
在物理學裏,感受到外電場的作用,中性原子或分子會改變其正常電子雲形狀,衡量這改變的物理量稱為極化性()。以方程式表達, :\mathbf{p}=\alpha\mathbf{E}; 其中,\mathbf{p}是由於電子雲形狀的改變而產生的電偶極矩,\alpha是極化性,\mathbf{E}是外電場。 極化性的國際單位為:C\ m^2\ V^{ - 1}(库仑·米2·伏特−1)。而伏特單位可以表達為(請注意,方括弧內的符號代表單位,不代表物…
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在物理學裏,感受到外電場的作用,中性原子或分子會改變其正常電子雲形狀,衡量這改變的物理量稱為極化性()。以方程式表達, :\mathbf{p}=\alpha\mathbf{E}; 其中,\mathbf{p}是由於電子雲形狀的改變而產生的電偶極矩,\alpha是極化性,\mathbf{E}是外電場。 極化性的國際單位為:C\ m^2\ V^{ - 1}(库仑·米2·伏特−1)。而伏特單位可以表達為(請注意,方括弧內的符號代表單位,不代表物…
布魯斯特角(),又稱為起偏振角,當入射自然光以此角度射入介面时,反射光是線偏振,並且與折射光线互相垂直。此角度是以苏格兰物理学家大卫·布儒斯特(1781年–1868年)命名的。 理論 當自然光在兩種各向同性介電質的分界面上反射和折射時,光的偏振狀態會改變。通常情況下,反射光和折射光不再是自然光,而是部分偏振光,而且在反射光中垂直於入射面的光振動要多於平行振動,而折射光則相反。反射光的偏振化程度與入射角有關,當入射角度等於布儒斯特角時,反…
在物理學,法拉第效应(又叫法拉第旋转)是一种磁光效应(),是在介質內光波與磁場的一種相互作用。法拉第效應會造成偏振平面的旋轉,這旋轉與磁場朝著光波傳播方向的分量呈線性正比關係。 於1845年,麥可·法拉第发现了法拉第效應。這是最先揭示光波和電磁現象之間關係的實驗證據。由於法拉第效應顯示出,在穿過介質時,偏振光波會因為外磁場的作用,轉變偏振的方向,因此,馬克士威認為磁場是一種旋轉現象。這效應給予馬克士威重要的啟發。在於1861年發表的巨作…
海丁格刷(Haidinger's brush)是在眼睛上产生的视觉效果,是一种内视现象。它最早由奥地利物理学家威廉·卡尔·冯·海丁格于1844年记录。当时海丁格观察各类使光偏振的矿物时,发现了这个现象。 它会出现在背对太阳时观察到的蓝天的视野中心可见或在任何明亮的背景上。 它一般会占据大约3°至5°的视角,大约是一臂长度的拇指宽度的两倍,或者是三倍 ,具体请参见插图。 由于显示器的偏振效应,你亦能够透过观察许多液晶显示器上的白色区域来看…
檢偏器(analyzer)是由偏振片所組合而成的,通常一道自然光通過後改變其偏振態,變成橢圓或圓偏振。 如果光被偏極化,可用另一個偏極片試驗出來。此一偏振片依其功能,稱為檢偏器。 在偏振光通過此檢偏器時旋轉檢偏器,可以改變透射光的功率密度,藉此判斷是否得到了所需要的偏振光。 極化現象及極化定律 光源照射到物體表面,部分被反射,部分被折射,隨著入射角不同,反射光的強度也不同,光的偏極化程度也不同。 偏極化,即光波的振動只存在於某些特定的方…
的综合孔径雷达图,用偏振测量上色。]] 偏振测量是一种测量并呈现横波偏振的方法,尤其是用于电磁波。典型的偏振测量是通过分析目标材料所透过、反射、折射乃至衍射的电磁波来描述该物体的种种特性。 应用 椭圆偏振技术,常用于薄膜或平面的偏振测量。 遥感技术,用于行星科学和气象雷达。 相关条目 *偏振计 参考
在光學中,可以以瓊斯運算來描述偏振的現象。瓊斯運算是1941年由麻省理工學院的R. C. Jones教授所發明。偏振光的狀態以瓊斯向量表示,而其他線性的光學元件則以瓊斯矩陣表示。當偏振光通過偏振片或是波板時,把原來偏振狀態的瓊斯向量乘以光學元件的瓊斯矩陣,即可運算出新的偏振態。必須要注意瓊斯運算只適用於完全極化的光,如果是部分極化、無極化或不同調則需使用穆勒運算。 瓊斯向量 瓊斯矩陣 以下是常見的偏振片,以瓊斯矩陣的方式表示。 以下是常…
偏振計是實驗室用來測量平面偏振光通過一個樣品材料時光學旋轉角度的設備 一個典型的偏振計包含一個光源、偏振鏡、樣品夾具和某種形式的觀測者和裝置。許多材料的偏振光偏振面轉動取決於波長和溫度,所以偏振計通常有方法控制這些。 相關條目 光學旋轉 偏振測量 手性 對映異構體 * 路易·巴士德
寶麗來(Polaroid)是一種用合成塑膠片製成的極化器(偏振器)或極化濾鏡。此商標屬於寶麗來公司。 最初的材料在1929年由Edwin H. Land取得專利,並於1932年近一步開發。 現在用於製作液晶顯示器、光學顯微鏡、太陽眼鏡。 參考
格蘭-湯普遜稜鏡(Glan–Thompson prism)是一種偏光稜鏡,類似尼柯耳稜鏡(Nicol prism)與格蘭-傅科稜鏡(Glan- Foucault prism),是由兩塊直角方解石晶體膠合製成。 如右圖所示,光束入射於格蘭-湯普遜稜鏡的平面與對應平行的平面稱為「通光面」,方解石晶體的光軸垂直於反射平面(稱為「光軸面」),兩塊直角稜鏡之間是「膠合劑界面」。在第一塊方解石,雙折射會將入射光束分開為兩束,各自感受不同的折射率沿著…