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如果还用上面那种形象的比喻说法,那末,偏振眼镜片是由许许多多眼睛所看不见的“窄缝”
组成的(这些窄缝,实际上是由组成偏振片的物质结构所决定)。
我们把“窄缝”
的方向叫做偏振眼镜的轴。
在灯光前面一连串放置两个偏振眼镜片,当偏振眼镜片的轴和偏振眼镜片的轴相互平行时,通过的直线偏振光,当两个偏振眼镜片的轴相互垂直时,直线偏振光就一点也不能通过偏振眼镜片了。
我们再拿一根长螺旋弹簧代替绳子来做上述实验:拉动弹簧,沿着弹簧长度方向产生一列纵波,则不管窄缝取相同方向还是取其它任意方向,都不会阻碍纵波穿过前后两个窄缝而向前传播。
因为纵波是沿着弹簧长度方向以疏密形式传播,而不是以横向振动形式传播的。
这就是说,纵波不会发生偏振现象。
这样,我们就可以依据上述特征来证实光波是横波而不是纵波了。
让阳光或灯光照射一块电气石晶体薄片或人造偏振片,光透过后强度减弱。
但是,如果以入射光线为轴旋转晶体薄片,则可以看到透射的光的强度不再有任何变化了。
这时,如果让透射光再投射到同样的晶体薄片上,就会发现透过第二片晶体薄片的光的强度与第二片晶片相对于第一片晶片的方向有关。
同样的,以透射光线为轴旋转第二片晶片,透过后一晶片的光的强度就会发生周期性的变化:当转到某一方向时,透射光最强,从这个位置起再转过90°,透射光最弱,强度接近于零。
但是,入射光透过第一片晶片时,即使旋转这片晶片,透射光的强度也不随晶片的转动而有任何变化,当光束再透过第二片同样的晶片时,则这片晶片只让沿着某一方向振动的光波通过,这就表明:光不是纵波。
我们知道,光是一种电磁波,光的振动就是电磁振动,包括电场和磁场这两个振动方向彼此垂直的振动。
太阳光和灯光都是大量原子或分子辐射的电磁波的混合波。
由于原子、分子运动的复杂性,虽然每个原子辐射的电磁波的电场和磁场彼此垂直,但由于电场和磁场并没有固定的方向,因此,大量原子辐射的电场或磁场是任意方向的。
如果我们沿光的传播方向看去,在垂直光的前进方向的平面内,任何方向的电场或磁场都是均匀分布的,我们把这样的光叫做自然光。
太阳或灯发出的光——自然光,包含着在垂直于传播方向的平面上沿一切方向振动的光,而且沿着各个方向振动的强度都相同。
因此,这种光透过第一片晶片时,总会有沿某一方向振动的光波通过,即使将晶片转动至另一角度,也会有沿另一方向振动的光波通过,即通过晶片后的光波只沿一个方向振动,我们将这样的光称为偏振光,这就是说,偏振光与自然光不同,它的振动方向只有一个,即只在一个平面内振动,如果我们沿光的前进方向看去,光只在一条直线上振动,故称之为直线偏振光(简称为偏振光)。
晶片上的标线就相当于“窄缝”
,它表示这一偏振片所能允许通过的偏振光的振动方向,这个方向又称为偏振片的偏振化方向。
既然自然光通过第一片偏振片后已是偏振光,因此再通过第二片偏振片去观察这束偏振光,就只有当第二片与第一片的偏振化的方向一致时,观察到的光线才最强,两片晶片的偏振化方向相互垂直时,观察到的光线最弱。
我们把第一片偏振片称为起偏振器,把第二片称为检偏振器。
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