法拉第效应原理 法拉第效应( 二 )
法拉第效应与塞曼效应密切相关 。磁场影响物质分子(原子)中电子的运动 , 使得一条没有磁场的吸收线对于平行于磁场传播的入射光分裂为两条线 , 分别对应右旋和左旋圆偏振光的吸收线 , 频率略有不同(逆塞曼效应);另外 , 两种圆偏振光也有相应的色散曲线 。最简单的情况如图A所示(从磁场方向看) 。此时材料对任意频率的两种圆偏振光具有不同的折射率n+(左手)和n_ , 使得入射偏振光的振动面在传播过程中发生旋转 , 旋转角度为(图1)和(2) 。
在图B中画出n_-n+的曲线 , 可以看到图中ψ 0在吸收线之外 , ψ0在吸收线之间;在吸收线及其附近 , ψ的值很大 。因为吸收线的分裂距离与b成正比 , 在远离吸收线的区域 , N _-n_-n+与b近似成正比 , 所以有公式(1) 。当天然旋光性物质磁光旋转时 , 应考虑上述两种效应的叠加 。铁磁材料表现出很强的法拉第效应 。此时 , ψ取决于材料中的磁化强度 , 而不是施加的磁场 。
法拉第旋转和自然旋转有什么区别?法拉第旋转的优点和应用优势是什么?法拉第效应不同于自然旋转 。对于给定的物质 , 偏振面的旋转方向只由磁场的方向决定 , 与光的传播方向无关 。光来回传播一次 , 旋光角度会增加一倍 , 这就是法拉第效应的“旋光不可逆性” 。并且自然旋光过程是可逆的 。
法拉第效应广泛应用于许多领域 , 如材料结构研究、光谱学和电学测量 。此外 , 基于法拉第效应原理可以快速控制激光参数的各种元件已经广泛应用于激光雷达、激光测距、激光陀螺和光纤通信等领域 。
法拉第笼效应是什么意思??法拉第笼效应是静电屏蔽 。静电屏蔽是指用空空空腔导体覆盖外部电场 , 以避免外部电场对仪器设备的影响 , 或避免电气设备对外界的影响 。这就是所谓的静电屏蔽 。
法拉第曾经冒着被电死的危险 , 做了一个举世闻名的实验——法拉第笼实验 。法拉第把自己锁在一个金属笼子里 。当笼子外有强烈的静电放电时 , 什么也没发生 。这就是静电屏蔽的原理 。
扩展数据
静电屏蔽有两层含义 。一个是实际意义:屏蔽使金属导体外壳内的仪器或工作环境不受外电场影响 , 也不影响外电场 。为了避免干扰 , 有些电子器件或测量设备应屏蔽静电 , 如室内高压设备罩上的接地金属罩或密金属网罩 , 电子管的金属管外壳等 。
另一个例子是具有全波整流或桥式整流的电源变压器 。在初级绕组和次级绕组之间包裹一层箔或漆包线 , 并接地 , 以达到屏蔽的效果 。在高压带电作业中 , 工作人员穿着由金属线或导电纤维制成的统一服装 , 可以对人体起到屏蔽和保护作用 。
百度-静电屏蔽
法拉第效应的实验原理法拉第效应是由磁场引起介质折射率变化而产生的旋光现象 。实验结果表明 , 当光在磁场作用下穿过介质时 , 光波的偏振面角度(磁旋转角)与光穿过介质的长度l和光传播方向上介质中磁感应强度的分量b成正比 , 即:
θ=VBL
其中V称为费尔德常数 , 代表物质的磁光性质 。下表显示了几种材料的场常数值 。
法拉第效应实验装置如图所示 。光源产生的复合白光通过小型单色仪后可获得波长为360 ~ 800 nm的单色光 , 再通过偏振片成为单色线偏振光 , 再通过电磁铁 。电磁铁由DC供电 , 中间磁路开有透光孔 , 保证人体光线与磁场b一致 , 根据励磁电流 , 可以得到相应的磁场值 。入射光穿过样品后 , 穿过电磁铁的另一极 , 打在检偏器上 。通过分析器的光进入光电倍增管 , 数显表显示光电流的大小 , 即出射光强的大小 。根据出射光强最大(或最小)时检偏器的位置读数 , 可以得到旋转角度 。分析仪的角度位置读数也由数字显示仪器读取 。
根据经典电子理论对色散的解释 , 介质的折射率与入射光频率w之间的关系可以得到如下:
其中ω0为电子的固有频率 , 磁场使电子的固有频率变为(ω l ω 0) (ω l为电子轨道在外磁场中的进动频率) 。使折射率:
根据菲涅耳的旋转理论 , 平面偏振光可以看作是左右圆偏振的叠加 。上式中的符号反映了两束圆偏振光束的折射率之差 , 用R n和L ^ n表示 , 它们通过长度为L的介质后的光程差如下:
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