发布时间:2024-12-26 11:20:02 作者 :极线光学网 围观 : 0次
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因为高度近视镜的镜片更厚
当你戴眼镜看事物时,镜片的光学中心和你的瞳孔中心,两个中心产生的距离差,导致焦点在视网膜上的位置变化,从而获取错误的视觉信息,有可能眼睛看到的地方是镜片的边缘,近视镜片越往边缘越厚,棱镜效应也就越严重。长期会导致视觉疲劳而且也会对眼睛造成伤害
总的说来是由于手性原子产生的.
分子的旋光性最早由十九世纪的Pasteur发现.他发现酒石酸的结晶有两种相对的结晶型,成溶液时会使光向相反的方向旋转,因而定出分子有左旋与右旋的不同结构.
当普通光通过一个偏振的透镜或尼科尔棱镜时,一部分光就被挡住了,只有振动方向与棱镜晶轴平行的光才能通过.这种只在一个平面上振动的光称为平面偏振光.简称偏振光.偏振光的振动面化学上习惯称为偏振面.当平面偏振光通过手性化合物溶液后,偏振面的方向就被旋转了一个角度.这种能使偏振面旋转的性能称为旋光性(optical activity).手性化合物都具有旋光性.
从乙醇和吡啶中可得到两种不同的葡萄糖晶体,其比旋光度不相同,但在水溶液在放置后比旋光度逐渐改变,最后均变为+52.5°不再变化。
像葡萄糖溶液这样比旋光度自行发生变化,最后达到一个恒定值的现象称为变旋光现象α-D-(+)-葡萄糖和β-D-(+)-葡萄糖在水溶液中可通过开链式结构进行互变,这是葡萄糖产生变旋光现象的原因。
凡是分子结构中具有半缩醛或半缩酮的糖类均会产生变旋光现象
双折射 double refraction 光波射入各向异性晶体后,在晶体内产生两束折射光的现象。1669年由丹麦医生、数学教授E.巴托林在方解石中发现。
两束折射光中,一束光的波速与传播方向无关(相应的折射率为常量),遵守通常的折射定律,称为寻常光,简称o光;另一束光的波速随传播方向而变(相应的折射率随方向而变),一般不遵守折射定律,即折射光线一般不在入射面内,入射角与折射角的正弦之比一般不是常数,称为非常光,简称e光。
晶体内存在一特殊方向 , 寻常光和非常光沿此方向传播时具有相同的波速,因而不发生双折射,此特殊方向称为晶体的光轴。
有的晶体只有一个光轴,称单轴晶体,如方解石、石英、红宝石和冰等;另一些晶体有两个光轴,称双轴晶体,如云母、蓝宝石、橄榄石和结晶硫等。
双轴晶体中的两束折射光一般都是非常光 。 晶体内包含o光光线和光轴的平面称为o光的主平面 , 包含e光光线和光轴的平面称e光的主平面。
实验表明 ,o光和e光均是严格的线偏振光 ,o光电矢量的振动方向与o光的主平面垂直,e光电矢量的振动方向与e光主平面平行。 双折射现象是晶体各向异性的具体表现。
最初C.惠更斯曾利用由他提出的惠更斯原理借助于几何作图法解释了双折射现象,光的电磁理论发展后 , 可从理论上证明晶体中o光和e光的波速(及折射率)的不同,以及e光波速(及折射率)随方向而变的规律,从而透彻地解释了双折射现象。
各种偏振器件,如偏振片、偏振棱镜、波片和补偿器等都是利用了晶体的双折射性质制造的,双折射性质也为鉴别和分析各种矿物晶体提供了依据 。
人工双折射在光 测弹性、光波调制、高速光开关等技术领域更有着广泛应用。 取自 http://www.wiki.cn/wiki/%E5%8F%8C%E6%8A%98%E5%B0%84 云毋、结晶硫磺、蓝宝石、橄榄石等
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