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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
两个三棱镜的主要作用是调节载物台和望远镜在同一个水平面上。在调节分光计的时候,需要调节载物台下方的三个平衡调节旋钮,让双面镜的两个面同时都能在望远镜中观察到绿十字反射像。这时,可以表明载物台和望远镜在同一个水平面上。
还有少数的光学仪器,是没有棱镜,但是也成正像的,比如说瞄准镜,那个有点特殊,比如有的瞄准镜没有专门的成正像的机构,但是它的内部光学设计非常复杂,是通过透镜转像的。
棱镜,是在物镜和目镜之间,这是习惯性的用法,当然,原则上,用在别的地方,也可以,但是设计制造上,不如这种在中间的好。
全站仪测距离时,通常要将仪器的测距望远镜准确对准目标点。基于这一点,在使用全站仪进行测距时,望远镜要准确对准目标点,并在两棱镜的正中位置,以获得更精确的测距结果。
太阳光通过物镜聚焦后从左边射入,经过反射进入目镜端。这个棱镜系统有两个目的:一是减光,二是散热。
第一步减光:用一个棱镜的侧面作为反射面,这个反射面只有5%左右的太阳光反射,另外95%的光和热会全部透过棱镜而散掉。 第二步减光:这5%的反射光线再经过一道深色减光玻璃减弱到肉眼可以接受的程度。
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