Волновая пластина
Волновая пластина (волновая пластинка, фазовая пластинка) — оптический элемент, изменяющий поляризацию электромагнитной волны. На практике часто пользуются полуволновой пластинкой, изменяющей ориентацию линейной поляризации и четвертьволновой пластинкой, которая изменяет линейную поляризацию на круговую или наоборот.

Волновые пластинки изготавливаются из кристаллических материалов с двойным лучепреломлением, такими как кварц, слюда, в которых скорость распространения электромагнитной волны зависит от поляризации и направления относительно кристаллографических осей. Поведение волновой пластинки (например, является ли она полуволновой или четвертьволновой) зависит от толщины кристалла, длины волны и изменения показателя преломления. Подбирая нужное соотношение между этими параметрами, можно контролировать фазовый сдвиг между двумя поляризациями волны и, как следствие, изменять поляризацию луча света на выходе.
Принцип действия

Волновая пластинка работает, по принципу изменения разности фаз между перпендикулярными поляризациями световой волны в прозрачной среде. Обычно это просто кристалл с двулучепреломлением тщательно подобранной ориентации и толщины. Из одноосного кристалла вырезают пластину, ориентированную так, чтобы его оптическая ось была параллельной поверхности. Как следствие в плоскости разреза образуются две оси: обычная ось с показателем преломления no и необычная ось с показателем преломления ne. Обычная ось перпендикулярна оптической оси, а необычная — параллельна. При нормальном падении света на пластинку, когда его компонента, поляризованная вдоль обычной оси, распространяется в кристалле со скоростью vo = c/no, а компонента, поляризованная вдоль необычной оси, имеет скорость распространения ve = c/ne. На выходе из кристалла возникает разность фаз между этими компонентами. Когда ne < no, как в кальците, необычную ось называют быстрой, а обычную — медленной. Для ne > no ситуация обратная.
В зависимости от толщины кристалла свет с поляризационными компонентами вдоль разных осей выйдет из него в разных состояниях. Волновую пластинку характеризуют разностью фаз Γ между двумя компонентами, определяемой параметром Δn двойного лучепреломления и толщиной кристалла L по формуле
где λ 0 — длина волны света в вакууме.
Волновые пластинки, как и поляризаторы, можно описать с помощью формализма Джонса, использующих представление поляризованного состояния света в виде матриц.
Хотя характеристика двулучепреломления Δn несколько изменяется из-за дисперсии, эти изменения малы по сравнению с изменением разности фаз в зависимости от длины волны (фигурирующей в знаменателе формулы). Поэтому волновые пластинки производят так, чтобы они работали в определённом диапазоне длин волн. Вариацию фазы можно минимизировать, поставив две волновые пластинки с незначительной разницей в толщине одна за другой так, чтобы медленная ось одной совпадала с быстрой осью другой. В такой конфигурации относительное изменение фазы равно, например для четвертьволновой пластинки, четверть длины волны, а не трём четвертям или длине волны плюс четверть. Это называют волновой пластинкой нулевого порядка.
Для одной волновой пластинки изменение длины волны приводит к линейной погрешности в фазе. Поскольку наклон пластики вносит погрешность 1/cos θ в длину пути, что соответствует квадратичной погрешности в разности фаз. Для необычной поляризации благодаря наклону показатель преломления изменяется, пропорционально множителю cos θ, поэтому в сумме с изменением пути сдвиг фазы необычной волны равен нулю.
Необходимую толщину пластики, которая зависит от материала, можно оценить, зная разность показателей преломления обычной и необычной волны. Показатель преломления кальцита изменяется в первом знаке после запятой, поэтому пластинка из кальцита должна быть примерно в десять раз толще, чем длина волны. Показатель преломления кварца и фторида магния изменяется во втором знаке после запятой, поэтому для волновых пластинок из этих материалов характерные большие размеры.
Типы волновых пластинок
Полуволновая пластинка

Для полуволновой пластинки соотношение между L, n и λ0 выбирается так, чтобы разница фаз между по-разному поляризованными компонентами волны равнялась Γ = π. Пусть на вход пластинки поступает волна с поляризацией . Далее θ обозначает угол между
и
, где
— вектор, направленный вдоль быстрой оси, а z обозначает направление распространения волны. Электрическое поле волны на входе задаётся формулой
где — направление вдоль медленной оси. Полуволновая пластинка вносит смещение фазы eiΓ = eiπ = −1 между f и s компонентами волны, так что на выходе из кристалла волна описывается формулой
Если обозначает вектор поляризации волны на выходе из пластинки, то это выражение показывает, что угол между
и
равен −θ. Очевидно, что полуволновая пластинка по существу создаёт зеркальное отображение вектора поляризации относительно плоскости, образованной векторами
и
. Для линейно поляризованной волны это эквивалентно повороту вектора поляризации на угол 2θ, но для эллиптически поляризованного света полуволновая пластинка изменяет направление вращения поляризации вектора.
Четвертьволновая пластинка


Для четвертьволновой пластинки L, n и λ0 подбираются так, что разница фаз между разнополяризованными компонентами волны равна Γ = π/2. Пусть на кристалл падает линейно поляризованная волна, которую можно записать в виде
где оси f и s являются соответственно быстрой и медленной осями пластинки, а волна распространяется вдоль оси z. Ef и Es — вещественны. Четвертьволновая пластинка приводит к фазовому множителю eiΓ = eiπ/2 = i между f и s компонентами волны, так что на выходе из кристалла волна имеет вид
Это отвечает эллиптически поляризованой волне.
Если вектор поляризации волны, падающей на кристалл, выбран так, что образует угол 45° с быстрой и медленной осями пластинки, то Ef = Es ≡ E, и исходная волна имеет вид
то есть соответствует круговой поляризации.
Если выбрать ось поляризации волны, падающей на кристалл так, чтобы она образовывала угол 0° с быстрой или медленной осью пластинки, то поляризация не изменится, то есть останется линейной. Если угол будет между 0° и 45°, то на выходе из пластинки волна будет поляризована эллиптически.
Чувствительная к цвету полноволновая пластинка
Полноволновая пластинка приводит к сдвигу фазы между двумя поляризациями ровно на одну длину волны, но для света определённой частоты. В используются пластинки, сделанные для зелёного света (длина волны = 540 нм). Тогда линейно поляризованный белый свет после прохождения через пластинку становится эллиптически поляризованным, кроме составляющей с длиной волны 540 нм, что останется линейно поляризованной. Если пропустить свет через линейный поляризатор, перпендикулярный поляризации пучка, этот зелёный свет полностью исчезнет, останется только свет других цветов. Такой свет иногда называют чувствительным оттенком (sensitive tint). Такие пластинки используются в минералогии для идентификации минералов в шлифе.
Использование волновых пластинок в минералогии и оптической петрологии
Чувствительные к цвету полуволновые и четвертьволновые пластинки широко используются в оптической минералогии. Оснащение петрографических микроскопов волновыми пластинами и поляризаторами упрощает идентификацию минералов в шлифах, в частности, позволяя сделать выводы о форме и ориентации оптических индикатрис в видимой области кристалла.
На практике пластинки вставляют между перпендикулярными поляризаторами под углом 45 градусов. Это позволяет провести под микроскопом два разных измерения. Пластинки позволяют различить ориентацию оптических индекатрис относительно удлинения кристаллов, определить медленный минерал вдоль или быстрый. Это определяется увеличением или уменьшением окраски при добавлении пластинки. Более сложное измерение позволяет использовать окраску в методе коноскопической интерференционной картины для измерения оптических углов минералов. Оптический угол (его часто обозначают «2V») может служить для диагностики типа материала, а в редких случаях дать информацию об изменении химического состава в образцах минералов одного типа.
Примечания
- Hecht, E. Optics. — 4th. — 2001. — P. 352–5. — ISBN 0805385665.
- Tint plates. DoITPoMS. University of Cambridge. Дата обращения: 31 декабря 2016. Архивировано 19 июля 2016 года.
- Winchell, Newton Horace. Elements of Optical Mineralogy: Principles and Methods / Newton Horace Winchell, Alexander Newton Winchell. — New York : John Wiley & Sons, 1922. — Vol. Vol. 1. — P. 121.
Литература
- Ландсберг Г. С. Оптика: учебное пособие для вузов. — 6-е изд. стереот. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 848 с. — ISBN 5-9221-0314-8.
- Сивухин Д. В. Оптика // Общий курс физики. — М.: Наука, 1980. — Т. IV. — 752 с.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Волновая пластина, Что такое Волновая пластина? Что означает Волновая пластина?
Volnovaya plastina volnovaya plastinka fazovaya plastinka opticheskij element izmenyayushij polyarizaciyu elektromagnitnoj volny Na praktike chasto polzuyutsya poluvolnovoj plastinkoj izmenyayushej orientaciyu linejnoj polyarizacii i chetvertvolnovoj plastinkoj kotoraya izmenyaet linejnuyu polyarizaciyu na krugovuyu ili naoborot Elektricheskoe pole parallelno opticheskoj osi Elektricheskoe pole perpendikulyarno opticheskoj osi Summa polej Linejno polyarizovannyj svet popadayushij na poluvolnovuyu plastinku mozhno razdelit na dve volny parallelnye i perpendikulyarnye opticheskoj osi volnovoj plastinki V plastine parallelnaya volna rasprostranyaetsya nemnogo medlennee chem perpendikulyarnaya Na dalnej storone plastiny parallelnaya volna zaderzhivaetsya rovno na polovinu dliny volny po sravneniyu s perpendikulyarnoj volnoj i rezultiruyushaya kombinaciya yavlyaetsya zerkalnym otrazheniem sostoyaniya vhodnoj polyarizacii otnositelno opticheskoj osi Volnovye plastinki izgotavlivayutsya iz kristallicheskih materialov s dvojnym lucheprelomleniem takimi kak kvarc slyuda v kotoryh skorost rasprostraneniya elektromagnitnoj volny zavisit ot polyarizacii i napravleniya otnositelno kristallograficheskih osej Povedenie volnovoj plastinki naprimer yavlyaetsya li ona poluvolnovoj ili chetvertvolnovoj zavisit ot tolshiny kristalla dliny volny i izmeneniya pokazatelya prelomleniya Podbiraya nuzhnoe sootnoshenie mezhdu etimi parametrami mozhno kontrolirovat fazovyj sdvig mezhdu dvumya polyarizaciyami volny i kak sledstvie izmenyat polyarizaciyu lucha sveta na vyhode Princip dejstviyaVolnovaya plastinka v derzhatele Volnovaya plastinka rabotaet po principu izmeneniya raznosti faz mezhdu perpendikulyarnymi polyarizaciyami svetovoj volny v prozrachnoj srede Obychno eto prosto kristall s dvulucheprelomleniem tshatelno podobrannoj orientacii i tolshiny Iz odnoosnogo kristalla vyrezayut plastinu orientirovannuyu tak chtoby ego opticheskaya os byla parallelnoj poverhnosti Kak sledstvie v ploskosti razreza obrazuyutsya dve osi obychnaya os s pokazatelem prelomleniya no i neobychnaya os s pokazatelem prelomleniya ne Obychnaya os perpendikulyarna opticheskoj osi a neobychnaya parallelna Pri normalnom padenii sveta na plastinku kogda ego komponenta polyarizovannaya vdol obychnoj osi rasprostranyaetsya v kristalle so skorostyu vo c no a komponenta polyarizovannaya vdol neobychnoj osi imeet skorost rasprostraneniya ve c ne Na vyhode iz kristalla voznikaet raznost faz mezhdu etimi komponentami Kogda ne lt no kak v kalcite neobychnuyu os nazyvayut bystroj a obychnuyu medlennoj Dlya ne gt no situaciya obratnaya V zavisimosti ot tolshiny kristalla svet s polyarizacionnymi komponentami vdol raznyh osej vyjdet iz nego v raznyh sostoyaniyah Volnovuyu plastinku harakterizuyut raznostyu faz G mezhdu dvumya komponentami opredelyaemoj parametrom Dn dvojnogo lucheprelomleniya i tolshinoj kristalla L po formule G 2pDnLl0 displaystyle Gamma frac 2 pi Delta n L lambda 0 gde l 0 dlina volny sveta v vakuume Volnovye plastinki kak i polyarizatory mozhno opisat s pomoshyu formalizma Dzhonsa ispolzuyushih predstavlenie polyarizovannogo sostoyaniya sveta v vide matric Hotya harakteristika dvulucheprelomleniya Dn neskolko izmenyaetsya iz za dispersii eti izmeneniya maly po sravneniyu s izmeneniem raznosti faz v zavisimosti ot dliny volny figuriruyushej v znamenatele formuly Poetomu volnovye plastinki proizvodyat tak chtoby oni rabotali v opredelyonnom diapazone dlin voln Variaciyu fazy mozhno minimizirovat postaviv dve volnovye plastinki s neznachitelnoj raznicej v tolshine odna za drugoj tak chtoby medlennaya os odnoj sovpadala s bystroj osyu drugoj V takoj konfiguracii otnositelnoe izmenenie fazy ravno naprimer dlya chetvertvolnovoj plastinki chetvert dliny volny a ne tryom chetvertyam ili dline volny plyus chetvert Eto nazyvayut volnovoj plastinkoj nulevogo poryadka Dlya odnoj volnovoj plastinki izmenenie dliny volny privodit k linejnoj pogreshnosti v faze Poskolku naklon plastiki vnosit pogreshnost 1 cos 8 v dlinu puti chto sootvetstvuet kvadratichnoj pogreshnosti v raznosti faz Dlya neobychnoj polyarizacii blagodarya naklonu pokazatel prelomleniya izmenyaetsya proporcionalno mnozhitelyu cos 8 poetomu v summe s izmeneniem puti sdvig fazy neobychnoj volny raven nulyu Neobhodimuyu tolshinu plastiki kotoraya zavisit ot materiala mozhno ocenit znaya raznost pokazatelej prelomleniya obychnoj i neobychnoj volny Pokazatel prelomleniya kalcita izmenyaetsya v pervom znake posle zapyatoj poetomu plastinka iz kalcita dolzhna byt primerno v desyat raz tolshe chem dlina volny Pokazatel prelomleniya kvarca i ftorida magniya izmenyaetsya vo vtorom znake posle zapyatoj poetomu dlya volnovyh plastinok iz etih materialov harakternye bolshie razmery Tipy volnovyh plastinokPoluvolnovaya plastinka Prohozhdenie volny cherez poluvolnovuyu plastinku Dlya poluvolnovoj plastinki sootnoshenie mezhdu L n i l0 vybiraetsya tak chtoby raznica faz mezhdu po raznomu polyarizovannymi komponentami volny ravnyalas G p Pust na vhod plastinki postupaet volna s polyarizaciej p displaystyle mathbf hat p Dalee 8 oboznachaet ugol mezhdu p displaystyle mathbf hat p i f displaystyle mathbf hat f gde f displaystyle mathbf hat f vektor napravlennyj vdol bystroj osi a z oboznachaet napravlenie rasprostraneniya volny Elektricheskoe pole volny na vhode zadayotsya formuloj Eei kz wt Ep ei kz wt E cos 8f sin 8s ei kz wt displaystyle mathbf E mathrm e i kz omega t E mathbf hat p mathrm e i kz omega t E cos theta mathbf hat f sin theta mathbf hat s mathrm e i kz omega t gde s displaystyle mathbf hat s napravlenie vdol medlennoj osi Poluvolnovaya plastinka vnosit smeshenie fazy eiG eip 1 mezhdu f i s komponentami volny tak chto na vyhode iz kristalla volna opisyvaetsya formuloj E cos 8f sin 8s ei kz wt E cos 8 f sin 8 s ei kz wt displaystyle E cos theta mathbf hat f sin theta mathbf hat s mathrm e i kz omega t E cos theta mathbf hat f sin theta mathbf hat s mathrm e i kz omega t Esli p displaystyle mathbf hat p oboznachaet vektor polyarizacii volny na vyhode iz plastinki to eto vyrazhenie pokazyvaet chto ugol mezhdu p displaystyle mathbf hat p i f displaystyle mathbf hat f raven 8 Ochevidno chto poluvolnovaya plastinka po sushestvu sozdayot zerkalnoe otobrazhenie vektora polyarizacii otnositelno ploskosti obrazovannoj vektorami f displaystyle mathbf hat f i z displaystyle mathbf hat z Dlya linejno polyarizovannoj volny eto ekvivalentno povorotu vektora polyarizacii na ugol 28 no dlya ellipticheski polyarizovannogo sveta poluvolnovaya plastinka izmenyaet napravlenie vrasheniya polyarizacii vektora Chetvertvolnovaya plastinka Dve volny otlichayushiesya smesheniem fazy na chetvert Obrazovanie volny s krugovoj polyarizaciej s pomoshyu chetvertvolnovoj plastinki i polyarizacionnogo filtra Dlya chetvertvolnovoj plastinki L n i l0 podbirayutsya tak chto raznica faz mezhdu raznopolyarizovannymi komponentami volny ravna G p 2 Pust na kristall padaet linejno polyarizovannaya volna kotoruyu mozhno zapisat v vide Eff Ess ei kz wt displaystyle E f mathbf hat f E s mathbf hat s mathrm e i kz omega t gde osi f i s yavlyayutsya sootvetstvenno bystroj i medlennoj osyami plastinki a volna rasprostranyaetsya vdol osi z Ef i Es veshestvenny Chetvertvolnovaya plastinka privodit k fazovomu mnozhitelyu eiG eip 2 i mezhdu f i s komponentami volny tak chto na vyhode iz kristalla volna imeet vid Eff iEss ei kz wt displaystyle E f mathbf hat f iE s mathbf hat s mathrm e i kz omega t Eto otvechaet ellipticheski polyarizovanoj volne Esli vektor polyarizacii volny padayushej na kristall vybran tak chto obrazuet ugol 45 s bystroj i medlennoj osyami plastinki to Ef Es E i ishodnaya volna imeet vid E f is ei kz wt displaystyle E mathbf hat f i mathbf hat s mathrm e i kz omega t to est sootvetstvuet krugovoj polyarizacii Esli vybrat os polyarizacii volny padayushej na kristall tak chtoby ona obrazovyvala ugol 0 s bystroj ili medlennoj osyu plastinki to polyarizaciya ne izmenitsya to est ostanetsya linejnoj Esli ugol budet mezhdu 0 i 45 to na vyhode iz plastinki volna budet polyarizovana ellipticheski Chuvstvitelnaya k cvetu polnovolnovaya plastinka Polnovolnovaya plastinka privodit k sdvigu fazy mezhdu dvumya polyarizaciyami rovno na odnu dlinu volny no dlya sveta opredelyonnoj chastoty V ispolzuyutsya plastinki sdelannye dlya zelyonogo sveta dlina volny 540 nm Togda linejno polyarizovannyj belyj svet posle prohozhdeniya cherez plastinku stanovitsya ellipticheski polyarizovannym krome sostavlyayushej s dlinoj volny 540 nm chto ostanetsya linejno polyarizovannoj Esli propustit svet cherez linejnyj polyarizator perpendikulyarnyj polyarizacii puchka etot zelyonyj svet polnostyu ischeznet ostanetsya tolko svet drugih cvetov Takoj svet inogda nazyvayut chuvstvitelnym ottenkom sensitive tint Takie plastinki ispolzuyutsya v mineralogii dlya identifikacii mineralov v shlife Ispolzovanie volnovyh plastinok v mineralogii i opticheskoj petrologiiChuvstvitelnye k cvetu poluvolnovye i chetvertvolnovye plastinki shiroko ispolzuyutsya v opticheskoj mineralogii Osnashenie petrograficheskih mikroskopov volnovymi plastinami i polyarizatorami uproshaet identifikaciyu mineralov v shlifah v chastnosti pozvolyaya sdelat vyvody o forme i orientacii opticheskih indikatris v vidimoj oblasti kristalla Na praktike plastinki vstavlyayut mezhdu perpendikulyarnymi polyarizatorami pod uglom 45 gradusov Eto pozvolyaet provesti pod mikroskopom dva raznyh izmereniya Plastinki pozvolyayut razlichit orientaciyu opticheskih indekatris otnositelno udlineniya kristallov opredelit medlennyj mineral vdol ili bystryj Eto opredelyaetsya uvelicheniem ili umensheniem okraski pri dobavlenii plastinki Bolee slozhnoe izmerenie pozvolyaet ispolzovat okrasku v metode konoskopicheskoj interferencionnoj kartiny dlya izmereniya opticheskih uglov mineralov Opticheskij ugol ego chasto oboznachayut 2V mozhet sluzhit dlya diagnostiki tipa materiala a v redkih sluchayah dat informaciyu ob izmenenii himicheskogo sostava v obrazcah mineralov odnogo tipa PrimechaniyaHecht E Optics 4th 2001 P 352 5 ISBN 0805385665 Tint plates neopr DoITPoMS University of Cambridge Data obrasheniya 31 dekabrya 2016 Arhivirovano 19 iyulya 2016 goda Winchell Newton Horace Elements of Optical Mineralogy Principles and Methods Newton Horace Winchell Alexander Newton Winchell New York John Wiley amp Sons 1922 Vol Vol 1 P 121 LiteraturaLandsberg G S Optika uchebnoe posobie dlya vuzov 6 e izd stereot M FIZMATLIT 2003 848 s ISBN 5 9221 0314 8 Sivuhin D V Optika Obshij kurs fiziki M Nauka 1980 T IV 752 s
