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续35 光的偏振与磁光和旋光效应
[楼主] 作者:yeboyebo  发表时间:2005/04/14 22:09
点击:788次

第十六节 光的偏振与磁光和旋光效应

 

一、光的偏振

      光的偏振是指光波电矢量振动的空间分布对于光的传播方向失去对称性的现象。只有横波才能产生偏振现象,故光的偏振是光的波动性的又一例证。在垂直于传播方向的平面内,包含一切可能方向的横振动,且平均说来任一方向上具有相同的振幅,这种横振动对称于传播方向的光称为自然光(非偏振光)。凡其振动失去这种对称性的光统称偏振光。偏振光包括如下几种:

1)线偏振光,在光的传播过程中,只包含一种振动,其振动方向始终保持在同一平面内,这种光称为线偏振光(或平面偏振光)

2)部分偏振光,光波包含一切可能方向的横振动,但不同方向上的振幅不等,在两个互相垂直的方向上振幅具有最大值和最小值,这种光称为部分偏振光。自然光和部分偏振光实际上是由许多振动方向不同的线偏振光组成。

3)椭圆偏振光,在光的传播过程中,空间每个点的电矢量均以光线为轴作旋转运动,且电矢量端点描出一个椭圆轨迹,这种光称为椭圆偏振光。迎着光线方向看,凡电矢量顺时针旋转的称右旋椭圆偏振光,凡逆时针旋转的称左旋椭圆偏振光。椭圆偏振光中的旋转电矢量是由两个频率相同、振动方向互相垂直、有固定相位差的电矢量振动合成的结果。

4)圆偏振光,旋转电矢量端点描出圆轨迹的光称圆偏振光,是椭圆偏振光的特殊情形。

   人们利用光的偏振现象发明了立体电影,照相技术中用于消除不必要的反射光或散射光。光在晶体中的传播与偏振现象密切相关,利用偏振现象可了解晶体的光学特性,制造用于测量的光学器件,以及提供诸如岩矿鉴定、光测弹性及激光调制等技术手段。

二、磁光效应

磁光效应是指处于磁化状态的物质与光之间发生相互作用而引起的各种光学现象。包括法拉第效应、克尔磁光效应、塞曼效应和科顿-穆顿效应等。这些效应均起源于物质的磁化,反映了光与物质磁性间的联系。

(一)、 法拉第效应 

1845年M.法拉第发现,当线偏振光在介质中传播时,若在平行于光的传播方向上加一强磁场,则光振动方向将发生偏转,偏转角度ψ与磁感应强度B和光穿越介质的长度l的乘积成正比,即ψ=VBl,比例系数V称为费尔德常数,与介质性质及光波频率有关。偏转方向取决于介质性质和磁场方向。上述现象称为法拉第效应或磁致旋光效应。该效应可用来分析碳氢化合物,因每种碳氢化合物有各自的磁致旋光特性;在光谱研究中,可借以得到关于激发能级的有关知识;在激光技术中可用来隔离反射光,也可作为调制光波的手段。

因为磁场下电子的运动总附加有右旋的拉穆尔进动﹐当光的传播方向相反时﹐偏振面旋转角方向不倒转﹐所以法拉第效应是非互易效应。这种非互易的本质在微波和光的通信中是很重要的。许多微波﹑光的隔离器﹑环行器﹑开关就是用旋转角大的磁性材料制作的

对这一现象的最简单、最直观的解释是:介质就象微小的偏振片,为磁场是电磁电磁以太的转动,电磁电磁以太又带动微小的偏振片转动,磁场强度越大,偏转能力也越大。由于偏振片转动了一个角度,所以偏振光也转动了一个相同的角度。显然,偏振光转动的角度与磁场强度和光通过介质距离成正比。

(二)、克尔磁光效应

1876年由J.克尔发现,入射的线偏振光在已磁化的物质表面反射时,振动面发生旋转的现象,克尔磁光效应分极向、纵向和横向三种,分别对应物质的磁化强度与反射表面垂直、与表面和入射面平行、与表面平行而与入射面垂直三种情形。极向和纵向克尔磁光效应的磁致旋光都正比于磁化强度,一般极向的效应最强,纵向次之,横向则无明显的磁致旋光。克尔磁光效应的最重要应用是观察铁磁体的磁畴。不同的磁畴有不同的自发磁化方向,引起反射光振动面的不同旋转,通过偏振片观察反射光时,将观察到与各磁畴对应的明暗不同的区域。用此方法还可对磁畴变化作动态观察。

克尔磁光效应产生的原因与法拉第磁光效应也是因为磁是电磁以太的涡旋,而光是电磁以太涡旋传播,这二者相互作用而产生的。

(三)、塞曼效应

P.塞曼在1896年发现,光谱线在磁场中会发生分裂。是由于外磁场对电子的轨道磁矩和自旋磁矩的作用﹐或使能级分裂才产生的。其中谱线分裂为2条(顺磁场方向观察)或3条(垂直于磁场方向观察)的叫正常塞曼效应﹔3条以上的叫反常塞曼效应。在在定强度的磁场中﹐分裂后谱线的间隔与磁场强度成正比﹔谱线成分沿磁场方向观察是左﹑右圆偏振光﹐而沿垂直磁场方向观察是互相垂直的两种线偏振光。塞曼效应的经典理论解释是H.A.洛仑兹首先提出的。历史上将符合洛仑兹理论的谱线分裂现象称为正常塞曼效应﹐而将其它不符合洛仑兹理论的谱线分裂现象称为反常塞曼效应。量子力学理论能够全面地解释塞曼效应。

塞曼效应的实质是由电磁电磁以太的涡旋引起电子轨道的变化。

(四)、科顿-穆顿效应 

 1907年A.科顿和H.穆顿首先在液体中发现,光在透明介质中传播时,若在垂直于光的传播方向上加一外磁场,则介质表现出单轴晶体的性质,光轴沿磁场方向,主折射率之差正比于磁感应强度的平方。此效应也称磁致双折射。W.佛克脱在气体中也发现了同样效应,称佛克脱效应,它比前者要弱得多。当介质对两种互相垂直的振动有不同吸收系数时,就表现出二向色性的性质,称为磁二向色性效应。

    科顿-穆顿效应是由电子电磁以太的涡旋引起介质中光速传播产生各向异常。

三、刘武青旋光效应

中国的刘武青先生发现光通过旋转透明介质,对光电池产生的电流、比光通过静止的透明介质时的要大,同时光波长也会发生变化。这一现象称为刘武青旋光效应。

旋光效应的简单解释是:旋转透明介质具有角动量,光也具有角动量。当光通过旋转透明介质时,可以得到部分旋转透明介质的角动量而使光的转动动能增加,对光电池产生的电流就会增大。同时光波长也会发生变化。

 

    总而言之,光的偏振、磁光效应和旋光效应都证明了磁是电磁以太的涡旋,光是电磁以太涡旋的传播,光是一种纯粹波。

 

 

  -------------------------------------------------------

《辩证唯物主义的最新武器》是一本什么样的书?它:

 

揭示对立统一规律和辩证法的物理实质;对牛顿力学本质原理的最新发现;对电磁现象本质原理的最新发现;对天体演化本质原理的最新发现;弥补牛顿力学的严重缺陷;彻底批判爱因斯坦相对论的唯心观点;有中国时空特色和力的大统一;彻底揭示时间和空间的本质;力、电、磁、光的大统一;地壳会消亡吗?天体如何演化?

 

要看该书请点击:http://yebo.nease.net/000001.htm>

 

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 [2楼]  作者:刘武青  发表时间: 2005/04/15 09:59 

谢谢叶波先生的支持

我们在西安见过面

以后有机会再见

谢谢

刘武青



※※※※※※
刘武青
[楼主]  [3楼]  作者:yeboyebo  发表时间: 2005/04/15 13:51 

回复:我永远支持你

何止在西安见过面,我们是老庚.我永远支持你!

 [4楼]  作者:逆子  发表时间: 2005/04/15 21:57 

从诸多效应中有一个规律……

无论多少个实验只能证明物质受到外来场作用时,将影响该物质中光的传播特性。

如果在真空中无论有多大的电场或磁场强度丝毫不会影响到光的传播。

这是电以太或磁以太无法解释的。



※※※※※※
逆子
 [5楼]  作者:yanghx  发表时间: 2005/04/16 01:15 

或许机械旋转也会对偏振角有微小的影响?
如果先把入射光束起偏,
只要旋转透明镜片(最好是磁光玻璃,越厚越好)的速度足够高,
按说就应该可以用检偏镜观察到微小的偏振角变化?
(通过检偏镜光照度的微小变化)
不过也可能过于微小,现在还难以观测的到?
[楼主]  [6楼]  作者:yeboyebo  发表时间: 2005/04/16 05:47 

回复:解释非常简单

"无论多少个实验只能证明物质受到外来场作用时,将影响该物质中光的传播特性。如果在真空中无论有多大的电场或磁场强度丝毫不会影响到光的传播。这是电以太或磁以太无法解释的。"

--------你说得很对:只有介质才能影响光的某种特性,而单纯的电场或磁场丝毫不会影响到光的特性.其实这非常简单.因光是交变以太涡旋在以太中的传播,它是一种波,我们知道,波的运动具有不相干原理,因此,单纯的电场或磁场丝毫不会影响到光的特性.但是单纯的电场或磁场(包括机械运动)会影响到介质,当然会影响到介质中的光了.

[楼主]  [7楼]  作者:yeboyebo  发表时间: 2005/04/16 05:54 

回复:非常有道理
非常有道理.磁光效应是一种新的效应,只可惜国家不重视,而刘武青先生又没有设备做这一试验.
 [8楼]  作者:yanghx  发表时间: 2005/04/16 13:15 

多谢理解

多谢理解,
不过怎么说“磁光效应是一种新的效应”?

 [9楼]  作者:逆子  发表时间: 2005/04/16 21:54 

如何才能让“以太”动起来了?

如何才能测定到这种看不见摸不着的以太呢?如果说提出不相应的方法来测定它的存在,这个以太论就有点不圆满。

 



※※※※※※
逆子
[楼主]  [10楼]  作者:yeboyebo  发表时间: 2005/04/16 22:57 

可以把以太理解成一个涡旋场----磁场.
如何才能测定到这种看不见摸不着的以太呢?电荷可以带动它产生一个以太的涡旋------磁场,这一磁场可以通过磁场计测量出来.也可以把以太理解成一个涡旋场----磁场.
 [11楼]  作者:yanghx  发表时间: 2005/04/17 01:20 

真空中就真的没有磁光效应吗?

恐怕还要查查资料才行,
现在超导强磁场的强度已经很高了,
估计应该有所发现了?

相关的资料确实很难查,不过我查到一个奇怪的资料,
是台湾“彰化師範大學物理系”的实验课程计划书,
其中提到“真空磁光效应实验”,不知是怎么回事?
各位帮看看:

=========================

转贴:
《物理教學推動中心期末報告》

教育部顧問室
基礎科學教育改進計畫 
物理教學推動中心
中 華 民 國 92 年 12 月

http://science.phy.ncu.edu.tw/file/result/physics.pdf>

13.  彰化師範大學物理系(A類計畫書)

92年A類計畫書初審結果審查意見

[初審委員一]
1. 計畫內容:
以建立液晶顯示器之製作量測與分析實驗,克爾磁光效應實驗,半導體光學及光譜測量以及光柵耦合
器之研製。整體架構合理,執行重點切合特色能有效改進教育。可提供跨校系的課程。
2. 學程規劃與實驗室:
具有跨領域教學的經驗與能力。課程內容適中,實驗內容恰當,設備足夠,亦可配合課程。但缺欠儀
器維護與管理方案。師資合適具有經驗。
3. 時程與進度:合理可行。
4. 經費需求:建議補助經費:設備費:57萬,人事費:6萬,業務費:20萬,共83萬。
5. 綜合建議:計畫內容充實,惟對儀器之維護與管理方案並未提及,宜有改進。


[初審委員二]
1. 計畫內容:
計畫內容主要規劃液晶顯示器之製作、量測及分析、真空磁光效應實驗、半導體光學及光譜量測以及
積體光學光耦合器之製作。分四年執行,具有特色且該校近年聘有數位光電領域師資,應可執行成功。

2. 學程規劃與實驗室:
所規劃的光電及光學實驗,在該系中是新的嘗試,而且著重於「製作」是本計畫之特色。課程內容著
重實驗,規劃詳盡恰當,師資也具光電領域經驗。

3. 時程與進度:四年規劃四大項實驗,內容及份量均恰當。

4. 經費需求:建議補助經費:設備費:40萬,人事費:6萬,業務費:14萬,共60萬。

5. 綜合建議:
計畫分四年,規劃四大項光電相關之實驗,著重實作並配合理論課程,為一可行計畫。實驗項目應編
詳盡之實驗手冊,並予以上網供各校取閱。

====================================
http://www.ncue.edu.tw/newindex.htm>

電話:04-7232105
傳真:04-7211153
地址:彰化市進德路1號



[楼主]  [12楼]  作者:yeboyebo  发表时间: 2005/04/17 06:19 

磁光\电光\光电\磁电\热磁\力电\光声等所有的效应,都只能在介质内发生.

据现有的资料,应该是没有,不仅磁光,而电光\光电\磁电\热磁\力电\光声等所有的效应,都只能在介质内发生.

当然,本人认为磁场不能太强,以太涡流不能由层流变为紊流,因为光不能通过以太的紊流.

 [13楼]  作者:yanghx  发表时间: 2005/04/17 13:00 

可以先查:强磁场对光的散射作用?

其实强磁场对光(特别是软X光)的散射作用是早就有了?
可惜一直找不到整篇的论文,只能在网上查到检索摘要,
可惜就是打不开呀:

==========================
我国同步辐射科学研究的愿景

文件格式: PDF/Adobe Acrobat - HTML 版
... 变化、X光磁散射等实验。 目前中心的"第一代"实验设施已经非常完备,. 用户的研究在
质与量上也都很快的成长,图二所示 ... 实验站,以便进行软X光的弹性共振及非弹性散射.
实验,使initial state∣i〉及final state∣f〉的选择更 ...

-------------------------------------------------
国科会向院长简报之施政重点工作项目
...继续进行SPring-8台湾专属光束线及实验站的建造、继续安装
红外光束线相关设施、完成超导移频磁铁X光光束线初步设计、
完成十套新式的光束线安全连锁系统。
举行同步辐射X光粉末绕射研究群小组会议、进行软X光磁散射实验站...
http://www.nsc.gov.tw/important/90/Q3.doc>

====================================
希望各位多留意这个事?

 [14楼]  作者:yanghx  发表时间: 2005/04/18 02:09 

另一条思路:星际磁光效应和星际塞慢效应

磁光效应的大小取决于: 介质的长度、折射率、磁场强度,
长度越长,光在介质中运行的时间越长,
显然磁场对光的作用时间也越长,

而折射率的大小决定了介质中的光速大小,
折射率越大,光速越小,
显然磁场对光的作用时间也越长,

所以磁光效应的大小关键是取决于: 磁场对光的作用时间长短?
真空中的光速是c,如果真空的距离很短, 当然磁光效应就很小了,
除非是极强的磁场或极长的磁场作用长度,
才可能测到真空中的磁光效应,
这样,
要么有极强的超导磁场和很长的螺线管,
要么有宇宙极的磁场作用长度,
只有在这两种情况下才有可能有效的观测到“真空磁光效应”,

前者还难以查到相关的资料,
而后者却不是什么秘密,似乎已经属于科普极的问题了,
下面的文章就可以很清楚的看出:
星际空间(真空)中的磁场可以使星光产生偏振角的变化,
(长光程下的“真空磁光效应”)
通过测量这个变化,就可以知道星际空间(真空)的磁场强度,

另外,宇宙真空中的无线电波在磁场中也会分裂而改变频率,称为“塞慢效应”,
这些不都是磁场与真空中光的相互作用吗?
见下面的摘选,全文说的更清楚些:

================================
转贴摘选:

宇宙磁现象:《脉冲星与超强磁场》
http://www.kepu.net.cn/gb/basic/magnetism/cosmagnet/200306130033.html>

“目前主要是应用恒星光的偏振观测和恒星射电(无线电波)
的塞曼效应(即无线电波在磁场中分裂而改变频率)
观测及维持银河星系结构的稳定性理论计算等来测定或估算恒星际磁场。”

[楼主]  [15楼]  作者:yeboyebo  发表时间: 2005/04/18 05:30 

不能认为漫长的星空没有介质,因为实测到的有气体和尘埃.磁场不能太强,例如耀斑产生的磁暴会中断无线电通信.
 [16楼]  作者:yanghx  发表时间: 2005/04/18 13:50 

只是提供个思路,再看看真空度吧?

恐怕不能这么说吧?
“在地面上能抽到的最高真空度约为10—12毫米汞柱,这样的真空度,每立方厘米体积内约含3.2万个分子,约相当于1500公里高空的真空度”(见附文),

显然这还远算不上“真空”了?
“而行星际空间每立方厘米含有的分子或原子数平均不到100个,恒星际空间则平均只有10个”(见附文),
这也不能算是“真空”?恐怕不能这么说吧?

==============================
附文:

人类行走太空要闯“四关”
http://www.people.com.cn/GB/kejiao/42/154/20010110/375318.html>
 
          人类的活动范围,经历了从陆地到海洋,从海洋到大气层,再从大气层到外层空间的逐步扩展过程。但人类真正行走太空必须闯过四道难关:

    一克服地球引力:地球的引力在160公里的高度才减1%,2700公里的高度减少一半。在地球表面附近运动的物体,只有达到第三宇宙速度即16.7公里/秒时,就可以飞出太阳系。

    二克服真空:现在中国在地面上能抽到的最高真空度约为10—12毫米汞柱,这样的真空度,每立方厘米体积内约含3.2万个分子,约相当于1500公里高空的真空度,而行星际空间每立方厘米含有的分子或原子数平均不到100个,恒星际空间则平均只有10个。

    三适应剧烈变化的温度环境:在空间,离地球不远处,向阳面的温度可高达200摄氏度,背阳面则冷到零下100多摄氏度。在远离恒星的空间,环境温度接近于绝对零度。

    四抵挡有害辐射:近地空间是一个强辐射环境。

 来源:《解放日报》 2001年1月10日 

 [17楼]  作者:逆子  发表时间: 2005/04/18 22:42 

没有什么新的发现,是称谓不同而已。
它有可能指等离子发光或者说同步光。只是台湾与大陆对物理学的一些名词翻译差异。比如说激光与镭射就是同一种物理现象,只是称谓不同。台湾人称它为镭射,大陆人把它命名为激光。

※※※※※※
逆子
 [18楼]  作者:逆子  发表时间: 2005/04/18 22:48 

这只能作为假设,而不是佐证。

我暂且可以同意你的观点,不是我同意。一般的的学者都可以认同你这一假设。

可这仅仅是假设,你如何来通过诸多的物理学现象来阐明磁场就是涡旋以太呢?



※※※※※※
逆子
[楼主]  [19楼]  作者:yeboyebo  发表时间: 2005/04/19 07:11 

如假设能被大量事实证明,就可以上升为一种理论

我的思路是这样的,用无散有旋的以太代替原来有散的以太,就可以免被迈莫试验否定,然后进一步认为磁是以太的涡旋,光是交变以太涡旋的传播,就可以粗线条地把电磁学和牛顿力学统一起来,从物质的结构上去认识电,磁和光的本质.然后用大量的证据来自圆其说.

您是这方面极有造诣的高手,我的观点首先要能通过您的审查.这方面的工作量是极其浩大的,我只能提出一个思路而已,这一理论需要全社会的参与才行.谢谢您的理解.

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