ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:18 ,大小:392.74KB ,
资源ID:16175763      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/16175763.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(偏振光实验报告24463Word文件下载.docx)为本站会员(b****3)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

偏振光实验报告24463Word文件下载.docx

1、实验2半波片,1/4波片作用偏振光垂直通过波片以按其振动方向(或振 动而)分解为寻常光(。光)和非常光(e光)。它们具有相同的 振动频率和固定的相位差(同波晶片的厚度成正比),若将它们投 影到同一方向,就能满足相干条件,实现偏振光的干涉。分振动面的干涉装置如图3所示,M和N是两个偏振片,C是 波片,单色自然光通过M变成线偏振光,线偏振光在波片C中分解 为o光和e光,最后投影在N上,形成干涉。考虑特殊情况,当M丄N时,即两个偏振片的透振方向垂直时, 出射光强为:/丄=人(sin&Xl-cosd);当MN时,即两个偏振片4的透振方向平行时, 出射光弓虽 为:/ = y (1 -2sin2 9cos

2、2 cos2 sin22, 出射光强最大,/ =人(l si&2&)/2,出射光徑最小;当5 =(2 k + 1) n / 2 ( 1 /4 波片)时,cos 8 =0 , /_ =(sin229), =-(2-sin229) o特别地,利用1/4波片我们还可以得到圆偏振光和椭圆偏振 光。当6=45度时,得到圆偏振光,此时让偏振片N旋转一周,屏 幕上光强不变。一般情况下,得到的是椭圆偏振光,让偏振片N旋 转一周,屏幕上的光斑两明两暗”。实验结果:半波片实验数据表:1瞒动360度加觥次数4黜结论半波片每转刚 加我2 瞒动鞭15搜30度45度60喪75度90度A转动角度划度5曠丄90亡11815曠

3、.132. 5-3. 0-32.4懈圆偏振光30度8. 5-29. 8-8. 3-28. 4稀圆偏掠光45度几乎想等60度11. 2-33. 9-34. 5椭韓振光花度4 4-42. 9-4. 3-40. 9丽圆偏赊光1.0-45.1-46.0线偏振光结论:线偏振光通过1 /4波片后可能变成圆偏振光,椭圆偏振光 也有可能仍是线偏振光。实验3.旋光效应线偏振光通过某些物质的溶液偏振光的振 动面将璇转一定的角度,这种现象称为旋光现象。旋转的角度 称为该物质的旋光度。通常用旋光仪来测量物质的旋光度。溶 液的旋光度与溶液中所含旋光物质的旋光能力、溶液的性质、 溶液浓度、样品管长度、温度及光的波长等有关

4、。当其它条件 均固定时,旋光度与溶液浓度C呈线性关系即0 = pc(5-1)比例常数与物质旋光能力、溶剂性质、样品管长度、温度 及光的波长等有关,C为溶液的浓度。物质的旋光能力用比旋光度即旋光率来度量,旋光率用下式表示: /(5-2)(5-2)式中,右上角的t表示实验时温度(单位:C),是指 旋光仪釆用的单色光源的波长(单位:nm), 9为测得的旋光 度(), I为样品管的长度(单位:dm), C为溶液浓度(单位:g /100mL)。由(5-2)式可知:偏振光的振动面是随着光在旋光物质中向前进行而逐渐 旋转的,因而振动面转过角度0透过的长度I成正比。振动面 转过的角度e不仅与透过的长度I成正比

5、,而且还与溶液浓 度C成正比3。如果已知待测溶液浓度C和液柱长度I,只要测出旋光度 e就可以计算出旋光率。如果已知液柱长度为I固定值,可依 次改变溶液的浓度c,就可以测得相应璇光度e o并作旋光度 与浓度的关系直线ec,从直线斜率、液桩长度I及溶液浓度C,可计算出该物质的放光率;同样,也可以测量旋光性溶 液的旋光度6,确定溶液的浓度C。旋光性物质还有右璇和左 旋之分。当而对光射来方向观察,如果振动面按顺时针方向旋 转,则称右璇物质;如果振动面向逆时针方向旋转,称左旋物 质。测量葡萄糖水溶液的浓度将已经配置好的装有不同的容积克浓度(单位:g/ 1 00 mL)的葡萄糖。水溶液的样品管放到样品架上

6、,测出不同浓度C 下旋光度值。并同时记录测量环境温度和记录激光波长葡萄糖水溶液的浓度配制成Cos Co/2 . Co/4、Co/&0(纯 水,浓度为零),共5种试样,浓度CO取30%左右为宜。分别 将不用浓度溶液注入相同长度的样品试管中。测量不同浓度样 品的旋光度(多次测量取平均)。用最小二乘法对旋光度、溶液 浓度进行直线拟合(可以将C。作为1个单位考虑),计算出葡萄 糖的旋光率。也可以以溶液浓度为横坐标,旋光度为纵坐标, 绘出葡萄糖溶液的旋光直线,由此直线斜率代入公式(5-2), 求得葡萄糖的旋光率血;紂。数据记录及处理浓度旋光度12%15%159. 5142024. 524. 69. 82

7、125平均旋光度4. 89. 614. 520. 524. 8实验4 光弹效应光弹性试验是应用光学方法研究受力构件中应力分布情况的 试验,在光测弹性仪上进行,先用具有双折射性能的透明材料制 成和实际构件形状相似的模型,受力后,以偏振光透过模型,由于 应力的存在,产生光的暂时双折射现象,再透过分析镜后产生光的 干涉,在屏幕上显示出具有明暗条纹的映象,根据它即可推算出构 件内的应力分布情况,所以这种方法对形状复杂的构件尤为适用。光弹性实验方法是一种光学的应力测量方法,因为测量是全 域性的,所以具有直观性强,能有效而准确地确定受力模型各点的 主应力差和主应力方向,并能计算出各点的主应力数值。尤其对构

8、 件应力集中系数的确定,光弹性试验法显得特别方便和有效。工 程实际中有很多构件,例如工业中的各种机器零件,它们的形状很 不规则,载荷情况也很复杂,对这些构件的应力进行理论分析有 时非常困难,往往需要实验的方法来解决,光弹性试验就是其中 比较直观有效的一种解决方法。实验原理光弹性试验是应用光学方法研究受力构件中应力分布情况的 试验,在光测弹性仪上进行,先用具有双折射性能的透明材料制 成和实际构件形状相似的模型,受力以偏振光透过模型,由于应力的存在,产生光的暂时双折射现象,再透过分析镜后产生光的 干涉,在屏幕上显示出具有明暗条纹的映象,根据它即可推算出构 件内的应力分布情况,所以这种方法对形状复杂

9、的构件尤为适用。图1光弹性试验的光学效应示意图如图1所示,自然光通过偏振器成为平面偏振光(在A1平面中), 平面偏振光垂直地射在模型上某一0点,如果模型未受力,则光线 通过E并无改变,但如果0点有应力,这时将出现暂时双折射现象, 如果图0点的二个主应力E和b2方向已知,则平而偏振光通过受 力模型0点分解成二个与E及b2方向一致的平面偏振光,二 者之间产生一光程差5,光程差与主应力差(E-b2)及模型厚度 t成正比,即:d = A?(bl-b2)式中k为光学常数,与模型材料及光的性质有关。分解了的二束光 线通过分析器E重新在BB平面内振动,这样就产生光的于涉现象。 我们知道由分析器出来的光线强度

10、n I = / sin 2(2a) sin 2n5 /2)其中入为光的波长,I为偏振器与模型间偏振光的强度,a为偏振平而A1与主应力E的夹角。由上式可见,光强I为零时有以下四种情况:1I二0,这与实际情况不符,因为只有在无光源时I才会是零。28 =0,由公式 5 = h(bl-b2)可知(rl-cr2 ) -0,即 bl=b2,符合这些条件的点称为各向同性点。如果bl二b2=0则称为零 应力点,这种点在模型上皆为黑点(因为光强等于零),例如 纯弯曲梁上中性轴上各点tri = 0-2=0,故模型中性层处为一条 黑线。3s in(2a)=0,即a = n兀/2 ( n =0, 1 ,2,3)这说明

11、模型上某 点主应力方向与偏振镜光轴重合,模型上也呈黑点,这类黑点构成 的连续黑线称为等倾线,等倾线上各点的主应力方向都相同,而且 偏振镜光轴的方向也就是主应力的方向。4sin/A = 0,以公式J = kt(a - a2)代人,则sin(”/l)&/(bl-b2) = 0,于是可得图2圆偏振光场示意图上式表明,当模型中某点的主应力差值为f/t的整数倍时,则此点 在模型上呈黑点,当主应力差为f/t的某同一整数倍的各个暗点, 构成连续的黑线称为等差线(在此线上各点的主应力差均相等)。 由于应力分布的连续性,等差线不仅是连续的,而且它们之间还按 一定的次序排列,对应于n二I的等差线称为一级等差线或称

12、一级条 纹,对应于n二2的等差线称为二级等差线或二级条纹,依次类推, 其中n称为条纹序数,以上是根据光源用单色光讲的。如果光源用 白光,则模型上具有相同主应力差的各点则形成颜色相同的光带, 所以这时的等差线又称为等色线。由以上讨论可知,根据模型中 出现的各向同性点、零应力点、等倾线、等差线(等色线),借 助于一些分析计算,就能求出模型中各点应力的大小和方向。从上述基本原理可知,在使用单色光源时,等倾线与等差线都呈黑 色,不易辨认,为了消除等倾线以获得清晰的等差线图,在光弹性 仪两偏振镜之间装上二块1 /4波长片,形成圆偏振光场,可把等倾 线消除,只剩下等差线,圆偏振光场如图2所示。图3- 1对

13、径受压圆盘等差线图 图3-2对径受压圆盘等倾 线图观察对径受压圆盘的等差线和等倾线,分别如图3 1和3- 2所Tj* o准备实验:光路调节先将光源、起偏器、检偏器、白屏依次放在导轨上,打开白光光 源,仔细调节各个器件的高度,使得整个光路高度比较合适。先确 定起偏器为任意偏振方向,然后调节检偏器偏振方向,使其正交, 即通过两个偏振片E的光强为最弱。然后调整两个偏振片的距离。 观察实验1:观察光弹材料光弹特性将光弹材料放入已经调整好偏振方向的两偏振片中间,调节光弹 材料的高度为合适。观察此时白屏的图像。然后拧紧光弹材料固 定架上端的螺母,给光弹材料施加应力,观察此时白屏的图像,注 意等差线(等色线

14、)和等倾线的出现。本实验为验证性试验,没有试验数据。在观察过程中出现实验现 象即可。实验5. 电光调制实验【实验目的】1、 掌握晶体电光调制的原理和实验方法;2、 学会用实验装置测量晶体的半波电压,绘制晶体特性曲线,计 算电光晶体的消光比和透射率。【仪器和装置】电光调制实验系统由光路与电路两大单元组成,如图1所示:图1电光调制实验系统结构【实验原理】菜些晶体在外加电场的作用下,其折射率随外加电场的改变而 发生变化的现象称为电光效应,利用这一效应可以对透过介质的 光束进行幅度,相位或频率的调制,构成电光调制器。电光效应分 为两种类型:(1) 一级电光(泡克尔斯 PockeI s)效应,介质折射率

15、变化正比于电场强度。(2)二级电光 (克尔一 Kerr)效应,介质折射率变化 与电场强度的平方成正比。本实验使用铤酸理(L i N b03 )晶体作电光介质,组成横向调 制(外加电场与光传播方向垂直)的一级电光效应。图3横向电光效应示意图如图3所示,入射光方向平行于晶体光轴(Z轴方向),在平行于X轴的外加电场(E)作用下,晶体的主轴X轴和Y轴绕Z轴旋转45 ,形成新的主轴X轴 一Y,轴(Z轴不变),它们的感生折射率差为 n ,它正比于所施加的电场强度E:A/? =式中r为与鼎体结构及温度有关的参量,称为电光系数。n。为晶体对寻常光的折射率。当一束线偏振光从长度为I、厚度为d的晶体中出射时,由于

16、 晶体折射率的差异而使光波经晶体后出射光的两振动分量会产生 附加的相位差,它是外加电场E的函数:式中 为入射光波的波长;同时为测量方便起见,电场强度用 晶体两而极间的电压来表示,即U二Ed。当相位差 二 时,所加电压(2)u称为半波电压,它是一个用以表征电光调制电压对相位差 影响的重要物理量。由(2)式可见,半波电压U决定于入射光的 波长、晶体材料和它的几何尺寸。由(1)、(2)式可得:50)=惜+ % (3)式中o为U =0时的相位差值,它与晶体材料和切割的方式有 关,对加工良好的纯净晶体而言0=0。图4为电光调制器的工作原理图。由激光器发出的激光经起偏器P后只透射光波中平行其透振方向的振动

17、分量,当该偏振光Ip垂直于电光晶体的通光表面入射 时,如将光束分解成两个线偏振光,经过晶体后其X分量与丫分量 的相差为 (U),然后光束再经检偏器A,产生光弓虽为匚的出射 光。当起偏器与检偏器的光轴正交(A P)时,根据偏振原理可求 得输出光强为:图4 电光调制器工作原理式中a = ep_e“为p与x两光轴间的夹角。(5)再由(3)式可得于是可画出输出光强|人与相位差 即Ia (U)或Ia“ U如下:(或外加电压U)的关系曲线,图5光企与相位差(或电压)间的关系由此可见:当 (U)二2k (或 U二2kU ) (k=0, 1,2,)时,Ia二0当 (U)二 2k +1 或 U =(2k+1)U

18、 时,b 二 Ip当 (U)为其它值时,Ia在0“ Ip之间变化。由于晶体受材料的缺陷和加工工艺的限制,光束通过晶体时 还会受晶体的吸收和散射,使两振动分量传播方向不完全重合,出 射光截面也就不能重叠起来。于是,即使在两偏振片处于正交状态,且在& = =45的条件下,当外加电压U=0时,透射光强却不为0,即Ia = Lin 0U=U吋,透射光强却不为Ip,即Ia二Is Ip 由此需要引入另外两个特征参量:A 力 max消光比M =- 透射率min式中,I。为移去电光晶体后转动检偏器A得到的输出光企 最大值。M愈大,T愈接近于1,表示晶体的电光性能愈佳。半波电压 U、消光比M,透光率T是表征电光

19、介质品质的三个特征参量。从图5可见,相位差在 = /2或(U二U /2)附近吋,光强I a与相位差 (或电压U)呈线性关系,故从调制的实际意狡上来 说,电光调制器的工作点通常就选在该处附近。图6为外加偏置直 流电压与交变电信号时光强调制的输出波形图。由图6可见,选择工作点(U=U /2 )时,输出波形最大且 不失真。选择工作点(U = 0 )或(U = U )时,输出波形小且严重 失真,同时输出信号的频率为调制频率的两倍。工作点的偏置可通过在光路中插入一个 /4波片其透光轴平 行于电光晶体X轴(相当于附加一个固定相差 二/2)作为“光 偏置”。但也可以加直流电压来实现。实验数据及结论:I。二3

20、. 80V正向偏压:电帥)4080100160200300360M0训5000.120.181.M1.321.?1,?3反相偏压: W100-200-3004S0500 w0.230.591.061.3518Mat I ab仿真图:消光比:M二 1 . 83/0. 09=20.3透射率:t= 1 . 83/3. 80 = 0.482半波电压:U,丫 =52 8Vo实验小结:实验的关键在于光路的准直,如果光路不准直,实验将无法完成。实验6.液晶的电光效应液晶态是一种介于液体和晶体之间的中间态,既有液体的 流动性、粘度、形变等机械性质,又有晶体的热、光、电、濮 等物理性质。液晶与液体、晶体之间的区

21、别是:液体是各向同 性的,分子取向无序;液晶分子有取向序,但无位置序;晶体则 既有取向序又有位置序。就形成液晶方式而言,液晶可分为热 致液晶和溶致液晶。热致液晶又可分为近晶相、向列相和胆稔 相。其中向列相液晶是液晶显示器件的主要材料。接着液晶对于晶电的光效应有如下认识:液晶分子是在形状、介电常数、折射率及电导率上具有各 向异性特性的物质,如果对这样的物质施加电场(电流),随着 液晶分子取向结构发生变化,它的光学特性也随之变化,这就 是通常说的液晶的电光效应。液晶的电光效应种类繁多,主要有动态散射型(DS)、扭 曲向列相型(T N)、超扭曲向列相型(STN)、有源矩阵液晶显 示(TFT)、电控双

22、折射(ECB)等。其中应用较广的有:T FT型 主要用于液晶电视、笔记本电脑等高档产品;STN型2 主要用于手机屏幕等中档产品;TN型 主要用于电子表、计算器、仪器仪表、家用电器等中低档产品, 是目前应用最普遍的液晶显示器件。TN型液晶显示器件显示 原理较简单,是STN、TFT等显示方式的基础。本仪器所使用 的液晶样品即为TN型。无外电场作用时,由于可见光波长远 小于向列相液晶的扭曲螺距,当线偏振光垂直入射时,若偏振 方向与液晶盒上表而分子取向相同,则线偏振光将随液晶分子 轴方向逐渐旋转90,平行于液晶盒下表面分子轴方向射出;若 入射线偏振光偏振方向垂直于上表而分子轴方向,出射时,线 偏振光方

23、向亦垂直于下表面液晶分子轴:当以其他线偏振光方向入射时,则根据平行分量和垂直分量的相位差,以椭圆.圆或 直线等某种偏振光形式射出。对液晶盒施加电压,当达到某一数值时,液晶分子长轴开 始沿电场方向倾斜,电压继续增加到另一数值时,除附着在液 晶盒上下表而的液晶分子外,所有液晶分子长轴都按电场方向 进行重排列.TN型液晶盒9 0旋光性随之消失。透过光弋嵌晶I | K偏光片电腹戡逋电时9護晶2入射自愍光床適电时图6-1 a. TN型器件分子排布与透过光示意图丽图6-1 b.TN型电光效应示意若将液晶盒放在两片平行偏振片之间,其偏振方向与上表 面液晶分子取向相同。不加电压时,入射光通过起偏器形成的 线偏

24、振光,经过液晶盒后偏振方向随液晶分子轴旋转90。,不 能通过检偏器;施加电压透过检偏器的光强与施加在液晶 盒上电压大小的关系见图6-1 :其中纵坐标为透光强度,横坐 标为外加电压。最大透光强度的1 0%所对应的外加电压值称 为阈值电压(Uth),标志了液晶电光效应有可观察反应的开始(或称起辉),阈值电压小,是电光效应好的一个重要指标。最大 透光强度的90%对应的外加电压值称为饱和电压(U),标志了 获得最大对比度所需的外加电压数值,U小则易获得良好的显 示效果,且降低显示功耗,对显示寿命有利。对比度Dr=lmax /Im,其中Igx为最大观察(接收)亮度(照度),1*为最小 亮度。陡度3=ur

25、 / Uth即饱和电压与阈值电压之比。TN型液晶显示器件结构参考图6-2,液晶盒上下玻璃片 的外侧均贴有偏光片,其中上表面所附偏振片的偏振方向总是 与上表面分子取向相同。自然光入射经过偏振片形成与上 表而分子取向相同的线偏振先,入射液晶盒后,偏振方向随液 晶分子长轴旋转9 00,以平行于下表而分子取向的线偏振光射 出液晶盒。若下表而所附偏振片偏振方向与下表面分子取向垂 直(即与上表面平行),则为黑底白字的常黑型,不通电时, 光不能透过显示器(为黑态),通电时,90隸光性消失,光可通 过显示器(为白态):若偏振片与下表而分子取向相同,则为白 底黑字的常白型,如图6-2所示结构。T N-LCD可用

26、于显 示数字、简单字符及图案等,有选择的在各段电极上施加电压, 就可以显示出不同的图案。实验仪器液晶盒(附带控制电箱)、偏振片、偏振光试验平台(天津 市港东科技发展有限公司)、中心波长为632. 8 n m的氮魚激 光器(天津市港东科技发展有限公司)以及配套的光电接收器 (最小光强为0.001 uw)o实验步骤在做实验之前需要将实验仪器放置在光学导轨上,光学导 轨上依次为:氮氤激光器-偏振片-液晶盒-偏振片-光电探测器 (带可调光阑)。打开氮鼠激光器,调节各元件高度,尽量使激 光依次穿过个光学元件中心,最E打在光功率测试仪的探头 上。调整光路,打开光功率测试仪,旋转两片偏振片,可观察 到光功率

27、计数值大小变化,若最大透射光强小于2O0U W,可 旋转氮亂激光器机身,使最大透射光企大于2 00 uW最后调节 偏振片正交至透射光强值达到最小。打开液晶盒的控制电箱, 此时液晶是最黑状态。按一下“调节”按钮,此时液晶为透光 状态,此时加在液晶上的电压为5. 1 Vo此时开始记录光功率测试仪读数,然E逐次按“调节”按钮,每次增加的电压为0. 2 伏,液晶状态完成一个透光最黑状态,共有16个档位。 最后全黑时的电压为8.4伏。作电光曲线图,纵坐标为透射光强值,横坐标为外加电压 值。根据作好的电光曲线,求出样品的阈值电压Uth (最大透 光强度的1 0%所对应的外加电压值)、饱和电压U r (最大透光 强度的9 0%对应的外加电压值)、对比度D. (D=lmax/Imin)及陡 度 B (3=Ur / Uth)o演示黑底白字的常黑型TN - L CDo拔掉液晶盒上的插 头,光功率计显示为最小,即黑态;将电压调至8. 4V左右, 连通液晶盒,光功率计显示最大数值,即白态。燧厂6781(IU1U16.8血15.812.8108.14.55.15.35.55.T5.96.16.36.S下图为计算机模拟出实验数据得出的图形,图形基本符合要 求,验证了液晶电光效应。由于在液晶面板的两端加入了两个偏 振方向相互垂直的偏振板。故而实验在电压较低的时候光企 大,电压较高的时候光强小。

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1