
橢圓偏振光
All the other wavelengths will emerge as either elliptically or circularly polarized light.
所有其它波長的光将以橢圓偏振光或圓偏振光出射。
In this paper, the application of the relative formula of two denotations about elliptically polarized light in analysing the conversion of polarized state is discussed.
本文讨論了橢圓偏振光兩種表示的關系式在偏振态變化問題中的應用。
When the end of the electric field vector travels in an ellipse, the light is elliptically polarized.
電場矢量的末端沿一橢圓移動的光叫橢圓偏振光。
Linearly polarized light will in consequence become elliptically polarized on total reflection.
因此,線偏振光徑全反射後将變成橢圓偏振光。
A theoretical study of the mode difference between the left and right elliptically polarized light in the differential laser gyro is presented.
理論分析了四頻差動激光陀螺中左、右旋橢圓偏振模式的非對稱性。
Pass to the elliptically polarized light's quantitative analysis, we can get the elliptically polarized light's equation and the principal axis of elliptically polarized light's formula.
通過對橢圓偏振光的定量分析,導出橢圓偏振光方程及橢圓主軸取向公式,闡明入射平面偏振光的光振動方向同出射橢圓偏振光主軸取向關。
The utility model refers to an experimental and testing apparatus, in particular relates to an elliptically polarized light analysis device.
本實用新型涉及實驗與檢測設備,特指一種橢圓偏振光分析裝置。
橢圓偏振光(elliptically polarized light)是電磁波的一種偏振狀态,其電場矢量在垂直于傳播方向的平面内隨時間變化,末端軌迹呈現橢圓形态。這種現象是介于線偏振光(電場方向固定)和圓偏振光(電場矢量均勻旋轉)之間的中間狀态,其數學描述可通過兩個正交電場分量的振幅和相位差來表征。
從物理光學角度分析,橢圓偏振光的形成需滿足兩個條件:①存在兩個相互垂直的線偏振光分量;②這兩個分量具有固定的相位差(非0°或180°的整數倍)。當兩分量的振幅相等且相位差為±90°時,橢圓偏振光退化為圓偏振光,因此圓偏振光可視為橢圓偏振光的特例。
在工程應用中,橢圓偏振光常見于以下場景:①光纖通信中的模式耦合效應會導緻偏振态向橢圓形态演變;②液晶顯示器通過電壓調控液晶分子取向,可産生可控的橢圓偏振态;③量子光學實驗中,橢圓偏振态常用于制備特定自旋态的量子比特。根據美國國家标準與技術研究院(NIST)的測量标準,橢圓率(長短軸之比)和方位角是描述此類偏振态的核心參數。
參考文獻:
elliptically polarized light(橢圓偏振光)是光波的一種偏振形式,其電場矢量的振動方向在傳播過程中沿橢圓形軌迹旋轉。以下是詳細解釋:
基本定義
橢圓偏振光的電場矢量末端在光的傳播過程中形成一個橢圓軌迹。這種偏振态介于線偏振光和圓偏振光之間,當兩個相互垂直的線偏振光存在相位差且振幅不相等時,就會形成橢圓偏振光。
數學描述
橢圓偏振光的電場分量可表示為:
$$
E_x = A_x cos(omega t - kz)
E_y = A_y cos(omega t - kz + delta)
$$
其中,( A_x ) 和 ( A_y ) 是振幅,( delta ) 是相位差。當 ( delta
eq 0, pi ) 且 ( A_x
eq A_y ) 時,合成軌迹為橢圓。
應用與檢測
橢圓偏振光廣泛用于光學測量(如橢圓偏振儀)和材料特性分析。其英文簡稱EPL(Elliptically Polarized Light)常見于專業文獻。
與其他偏振光的區别
如需進一步了解實驗方法或具體案例,可參考光學教材或專業文獻。
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