摘要1960年之后,激光技术开始迅猛发展,激光以其独特的性质应用于光学技术的各个领域之中。偏光棱镜因其优越的特性,活跃在当代光学技术的许多领域。是现在获得偏振光和转变光的偏振状态的重要方式。偏光棱镜基本由具备双折射性质晶体材料制成。其中,经常使用的是自然的冰洲石晶体。而由其为材料制成的格兰型偏光棱镜是目前最为常用的偏光棱镜,该型棱镜可分为空气间隙型格兰棱镜和介质胶合型格兰棱镜。87480

    由于光的干涉效应,以及光的反射比和透射比,导致了介质胶合型格兰棱镜的透射光强对入射角有较为敏感的依赖关系。一束偏振光通过一个介质胶合型格兰棱镜时,其透射光强随旋转角变化受到了周期性的干扰。在实验操作中,易造成棱镜的振动从而使旋转角度发生改变,透射光强也因此受到干扰。来-自+优Y尔E论L文W网www.youerw.com 加QQ752018^766

毕业论文关键词:偏光棱镜;扰动;干涉

毕业设计说明书外文摘要

Title  Analysis of transmission intensity of dielectric bonded prism

Abstract After 1960,Laser technology began to develop rapidly,Laser is applied in various fields of optical technology with its unique properties。

Polarizing prism is active in many fields of contemporary optical technology because of its superior characteristic。It is an important way to obtain the polarization state of polarized light and the transformation of light。The polarizing prism is made of crystal materials with double refraction properties。At present, the natural iceland crystal is the most commonly used material。Glan-type polarizing prism is the most common type of polarizing prism, the prism can be pided into glue Glan-type prism 。

The variation of the transmitted intensity of glue Glan-type prism with the rotation angle increases cyclicity, in the case of linearly polarized light incident directly。 The vibration of glue Glan-type prism will attach the incident angle an tiny variety around the structure angle, which brings in the disturbance of transmitted intensity。

Keywords: Analyzer; Disturbance; Interference

目   次

1  引言   1

2  偏光棱镜述   3

2。1尼科尔型偏光棱镜   3

2。2格兰型偏光棱镜     4源-于Y优~尔^论:文.网www.youerw.com 原文+QQ7520`18766

3  实验现象和理论分析     6

3。1实验现象 6

3。2理论分析 7

3。3介质胶合型格兰棱镜透射光强分析 13

  3。4 空气间隙型和介质胶合型格兰棱镜透射光强对比分析 15

  结论  18

致谢  19

参考文献20

1  引言

1808年,法国物理学家及军事工程师马吕斯,发现了发射时光的偏振,确定了偏振光强度变化的规律(即为马吕斯定律)[1]。但由于一般的光学检测器难以鉴别光的偏振状态,因此偏振技术发展迟缓。1960年之后,激光技术开始迅猛发展,激光以其独特的性质应用于光学技术的各个领域之中。激光偏光器件也飞速发展起来,而偏光器件恰恰是偏光技术发展的关键,偏光技术也顺势而起。在数年的时间里,激光偏光器件就由几种扩展到了几十种,并且,还有一些专业的激光偏光器件的创新。

偏光器件有很多种类,最常见的有偏光棱镜、偏光分束棱镜等。得到偏振光的方法[2-4]基本分为三类:(1)反射法:由反射和折射产生偏振光;(2)吸收法:由透光材料的二向色性产生偏振光;(3)双折射棱镜法:由介质双折射产生偏振光[2-6]。因此,按其起偏方法可将偏光器件分为:(1)反射式偏光器件,常工作于红外波段,其消光比较差;(2)二向色型偏光器件,它具有吸收掉偏振光某一方向的偏振的功能,因此仅有和它方向垂直的偏振能通过。但得到的偏振光的偏振度较差,抗光损伤阈值低,通常无法应用于激光;(3)晶体双折射型偏光器件,由本身有双折射性质的晶体为材料制成的偏光棱镜,是现在应用最为普遍的。

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