Cтраница 2
Поляризационных призм различной конструкции существует довольно много. [16]
Вместо поляризационных призм ( призма Николя, Волластона, Франка-Риттера и др.) могут применяться поляроиды, которые представляют собой целлулоидную пластину, покрытую мелкими одинаково ориентированными кристалликами герапатита. [17]
Анализатором служит поляризационная призма, а компенсатором - кварцевый клиновой компенсатор в сочетании со слюдяной пластинкой. Измеряемый образец 11 ( стеклянное кольцо) помещают в стеклянный сосуд с иммерсионной жидкостью 12 таким образом, чтобы луч света проходил через его торцы. [18]
![]() |
Волновые поверхности в одноосном кристалле.| Ход лучей в призме Николя. [19] |
Такого рода поляризационные призмы могут быть использованы для управления интенсивностью лазерного луча АВ. Если лазерный луч не поляризован, то используются две призмы, которые располагаются одна за другой на пути луча. [20]
Как работает поляризационная призма Николя. [21]
Второй вид поляризационных призм представляет собой такую комбинацию призм, которая пропускает оба луча, но разводит их на значительный угол. Она содержит две призмы из исландского шпата, склеенные канадским бальзамом. Оба выходящих луча отклоняются симметрично по отношению к падающему лучу и поляризованы во взаимно перпендикулярных плоскостях. [22]
В качестве поляризационных призм могут быть применены призмы Волластона или Рошона. [23]
![]() |
Укороченная поляризационная призма с воздушной прослойкой.| Поляризационная призма с лобовой гранью, перпендикулярной к ребрам. [24] |
Другие типы поляризационных призм, показанные на рисунках 17.5 и 17.6, также изготовляются из исландского шпата. Штриховая линия на рис. 17.5 указывает направление оптической оси. При подходящем угле падения света на призму луч обыкновенный претерпевает полное внутреннее отражение от воздушной прослойки, луч необыкновенный проходит через нее. [25]
Кроме описанных выше поляризационных призм широкое распространение для получения поляризованного света нашли устройства, действие которых основано на явлении дихроизма, заключающемся в зависимости поглощения света в некоторых средах от направления колебаний. Сильным дихроизмом обладают кристаллы турмалина, в которых обыкновенный луч поглощается значительно больше необыкновенного. При достаточной толщине пластинки турмалина ( ж 1 мм) выходящий из нее свет будет практически полностью поляризован. Но для некоторых участков спектра необыкновенный луч тоже испытывает заметное поглощение, что ограничивает применение турмалина в качестве поляризатора. [26]
![]() |
Схема получения линейно поляризованного света с помощью поляризационной призмы. [27] |
Одна из наиболее распространенных поляризационных призм изображена на рис. 4.2.3. Из рисунка 4.2.3, а, б следует, что поляризатор состоит из двух ( например, кальцитовых) призм, которые либо склеены оптически прозрачным изотропным клеем, либо разделены малым воздушным зазором. Оптические оси каждой призмы параллельны друг другу и плоскостям входной и выходной граней. Свет, падающий на входную грань перпендикулярно, проходит до границы двух призм, не испытывая преломления. [28]
Она является поляризационной призмой и изготовляется из исландского шпата. Кристаллы вырезают относительно оптический оси так, как указано на рис. 24Г, и склеивают канадским бальзамом по поверхности, отмеченной на рисунке более темным слоем. Коэффициент преломления канадского бальзама п 1 550; он имеет числовое значение, заключенное между коэффициентами преломления обыкновенного и необыкновенного лучей. При соответствующем выборе направления падающего луча необыкновенный луч проходит через призму, а обыкновенный на поверхности склейки испытывает полное отражение и выводится из призмы или поглощается на ее зачерненной поверхности. Призма Николя ( ее часто называют просто николем) является наиболее широко распространенной поляризационной призмой. [29]
Ослабители с поляризационными призмами применяются главным образом в хороших спектрофотометрах для видимой части спектра [ 21; 31, стр. В основе их действия лежит закон Малюса [ 1, стр. [30]