晶体光学
第五节 光率体 -- 一轴晶 (1)石英晶体: 平行Z轴(光轴)入射,不发生双折射,在垂直入射方向上,各方向上振动 的光传播速度一样,即介质在这些方向上的折射率值一样,均为No=1.544; 垂直Z轴入射,双折射为两种偏光;常光No=1.544,非常光Ne=1.553,平行Z 轴方向; 斜交Z轴入射,双折射成两种偏光:常光No=1.544,非常光Ne',介于No及 Ne之间。 连接各线段端点,可得一旋转椭球体,旋转轴为光轴(Z轴),长形。平行 Z Z轴(Ne或Ne')振动时的折射率总是大于垂直Z轴(No)振动时折射率。Ne >No或Ne'>No ,为正光性晶体。
一、中级晶族晶体的光性方位:
光轴与晶体的高次对称轴一致; 如石英、方解石。
•均质体 均质体(各向同性介质),光学性质各个方向相同。 •非均质体 非均质体,光学性质随方向而异。 有以下特征: 1.折射率值随振动方向不同发生变化 2.双折射和双折率 3.光轴
冰洲石下的绳子有两个像
第五节 光率体
一、光率体的概念
光率体是表示光波在晶体中传播时,折射率值随光波振动方向变化而变化的 一种立体几何图形。即用以说明光波振动方向与相应方向上的折射率值之间关系 的光性指示体。 具体做法:自晶体中心在各振动方向上按比例截取相应的折射率值。所有振 动方向上都可以截取一个线段,把各线段端点连起来,就得到了光率体。 光率体是晶体光学中最重要的一个基本概念。
第五节 光率体 -- 二轴晶 1、光率体形态: 上述三个椭圆切面在空间相互垂直,构成一个三轴不等的椭球体。 以斜方晶系的镁橄榄石为例: 沿Z轴入射:光波→双折射→两种偏光。 实验证明,其它二轴晶矿物都有大、中、小三个主折射率值,分别与互相垂直的三个振动 (a)∥x晶轴(N=1.715) (b)∥y轴晶(N=1.651) 故在xoy轴面上获一长短半径分别为1.715 、1.651 的椭圆面。 方向相当。但其Ng. Nm. Np 的大小及方向在晶体中的位置(光性方位)与镁橄榄石不相同。 沿x轴入射:(a)1.651 (∥y轴) (b)1.680 (∥z轴)。 沿y轴入射:(a)1.715 (∥x轴) (b)1.680 (∥z轴)。
第五节 光率体 -- 一轴晶 (2)方解石晶体: 做法同石英晶体,但No=1.658 ,Ne=1.486 ,形成以Z轴为旋转轴的扁形旋转椭球 体,光波平行Z轴振动时的折射率(Ne或Ne')总是小于垂直Z轴振动时的折射率值( No),为负光性。
小结:不论正负,Ne都是直立轴 (旋转轴)的主折射率,一轴晶 光率体为旋转椭球体,直立轴为 Ne,水平轴为No,为主折射率, No>Ne(-), No<Ne(+), Ne-No为最大双折率。
应掌握
:
七色光的光谱段、 顺序。 白光是各色光的 混合色
第二节 光的折射和全反射
一、光的折射和折射率
1、折射的概念: 光波从一种介质传到另一种介质时, 在两种介质界面上将发生反射及折射。折 射就是光射入另一介质后,不再沿入射前 的方向前进,而是偏离一个角度。
2.折射定律及折射率 (1)折射定律: Vi/Vr =sin i/sin r=N r= 当两介质一定时,N为常数,称第二介质对第一 介质的相对折射率。入射介质为真空(空气)时, 称N为折射介质的绝对折射率(折射率)。 n1<n2 i n1 n2 (2) 惠更斯定理证明(略) (3) 要点: 光的折射现象 r
(3)光在冰洲石中的传播: 分解成两种偏光: 常光o,振动方向永远垂直Z轴,V、n 不变。 非常光e:振动方向平行于Z轴与光 波传播方向所构成的平面。V、n随振动 方向不同而改变。 Z轴为光轴方向,光沿此方向入射, 不发生折射。
3、 非均质矿物: 中低级晶族的矿物,大多数是重要的造岩矿物:石英、长石、暗色矿 物等。
(a) 折射率为两介质比较值,各介质与真空比较时为绝对折射率。绝 对折射率不能小于1。 (b) V与N成反比。Vi/Vr=Nr/Ni (c) N取决于介质晶体性质,故可用之作为矿物鉴定的依据。
二 、光的全反射及全反射临界角
光 由 N 小 → N 大 , r<i , 即 Vr<Vi, sin i/sin r>1 ,二者相对折射率n> 1,此时折射光线靠近法线; 反之,若由N 大 →N 小 ,r>i ,折射 光线远离法线; 当i不断增大,当i到某一角度时, 光线将不进入N小,此时r=90°,光线沿界 面传播。此i称全反射临界角。r再增大, 光线折回入射介质发生全反射。(阿贝 折射仪工作原理。)
第五节 光率体 -- 二轴晶 无论光性如何, ⊥Bxa 切面的双折率总是小于 ⊥Bxo 切面上的双折率。 (⊥Bxa) (+)Bxa=Ng (-)Bxa=Np Nm-Np Ng-Nm < < (⊥Bxo) Ng-Nm Nm-Np
思考:你能否将以上四种切面类型的双折射率大小进行排序? (5)斜交切面: 即不垂直主轴,也不垂直光轴。 a、半任意斜切面(垂直于一个主轴面的斜交切面),椭圆, 有一个半径为主轴。另 一个为Ng'或Np',比较重要的是⊥NgNp的切面,含Nm。 b、任意斜交切面, 椭圆,半径为Ng'、Np',双折率介于 0 与Ng-Np 之间。
一、光在均质体中的传播特点
1、 均质体概念(各向同性介质),光学性质各个方向相同。特定频率的 光波在均质体中传播时,其传播速度不因光波在晶体中的振动方向不同而发 生变化。即均质体的折射率值不因光波在晶体中的振动方向不同而变化。 (即仅有一个折射率,单折射)。与之相反,非均质体中,介质的折射率则 可随着光波的振动方向不同而不同。
第五节 光率体 -- 二轴晶 (三)二轴晶光率体 具两个不发生折射的特殊方向(光轴),低级晶族。 低级晶族(斜方、单斜、三斜晶系)矿 物属二轴晶。这类矿物晶体的三个结晶轴单 位不等,表明晶体三度空间上的不均一性。 实验证明,这类矿物都有大、中、小三个主 折射率值分别与互相垂直的三个振动方向相 当,分别以Ng、Nm、Np表示。与其他振动方 向相当的折射率值变化于Ng、Nm、Np之间。 显然,二轴晶光率体是一个三轴不等的椭球 体(三轴椭球体)。
第五节 光率体 -- 二轴晶
2、二轴晶光率体的要素 •三个主轴:Ng, Nm, Np •三个主轴面:NgNp, NgNm, NmNp •两个圆切面;两个光轴(OA); •一个光轴面(OAP); •光轴角:2V •锐角等分线:Bxa(Ng或Np) •钝角等分线:Bxo(Np或Ng)
第五节 光率体 -- 二轴晶 3、二轴晶光率体的光性正负 二轴晶的光性正负以锐角等分线为Ng或Np来确定 锐角等分线为Ng或Np来确定 当Nm 比较接近Np 时,两个圆切面靠近Np ,光轴则接近Ng 。则锐角等分线Bxa=Ng,属 于正光性;(Ng−Nm>Nm−Np) 当Nm 比较接近Ng 时,两个圆切面靠近Ng ,光轴则接近Np 。则锐角等分线Bxa=Np,属 于负光性;(Nm−Np>Ng−Nm)
第六节
光性方位
光率体主轴与晶体结晶轴之间的关系称为光性方位。如前节所讲的镁橄榄石的 x . y .z 轴与光率体三根主轴重合。在鉴定矿物时,光率体是看不到的,而只能观察 到一些结晶学标志,如双晶缝、解理缝、晶体延长方向等。通过这些标志即可对矿 物的结晶轴的方向有所了解。所以可以通过结晶轴判断光率体主轴位置。这就需要 大致知道光率体主轴与结晶轴之间的一般规律。即光性方位。
第五节 光率体 -- 一轴晶
中级晶族矿物晶体水平结晶轴单位相等,其水平方向上的光学性质相同。这类 晶体有最大和最小两个主折射率值,分别以Ne和No表示。其他方向的折光率值变化 于Ne和No之间,一般以Ne'表示。
1、光率体的形态: 以Z轴为旋转轴的旋转椭球体,有正负之分 。下面分别以石英和方解石的光率体为例说明 。
第五节 光率体 -- 一轴晶 2、一轴晶光率体的主要切面
岩矿鉴定中常应用的 是晶体不同方向上的切 面(薄片切面)。所以 必须对光率体几种主要 切面的形状和切面半径 所表示的折射率值十分 熟悉。
第五节 光率体 -- 一轴晶
(1)⊥OA切面: 不发生双折射,不改变特点。 圆,半径为No ,一轴晶仅有一个。(过球心,⊥Z轴) (2)∥OA切面: 分解为两种偏光,平行两个半径。 椭圆:(+)长半径为Ne,短No , (-)长半径为No,短Ne, 双折率为(Ne-No),为最大双折率。 (3)斜交光轴切面(最常见) :分解成两种偏光。 椭圆,(+)长Ne',短No , (-)长No, 短Ne', 双折率为No与Ne'之差,大小介于0与(Ne-No)之间。
第五节 光率体 -- 均质体
二、各类晶体的光率体
(一)均质体 光进入均质体后,不发生双折射,各 方向上振动的光波,具有同样的折射率。 所以光率体是一个圆球体,通过球心中心 的所有切面都是圆切面,切面半径就代表 这种均质体的折射率值。
第五节 光率体 -- 一轴晶
(二)一轴晶光率体 所谓一轴晶就是一类晶体 中级晶族),具有一个特殊 (中级晶族 方向(光轴 光轴),光波沿此方向 在晶体中传播时,不发生双折 射,不改变入射光波的振动方 向。光轴方向即为晶体Z轴方 向。
2、传播特点,基本不改变入射光 波的振动特点和振动方向。(单折 射) 自然光→自然光、 一振动方向偏光 偏光→同
3.均质体矿物,等轴晶系和非晶 质物质:尖晶石、萤石、石榴石、 火山玻璃、树胶。
二、光在非均质体中的传播特点
1、非均质体概念: 光学性质随方向而异。特定频率的光波在非均质体中传播时,其传播 速度随光波在晶体中的振动方向不同而发生变化,即其折射率值随振动 方向不同而发生变化。(折射率值有许多个)
第一篇
晶 体 光 学
第一章 晶体光学基础
第一节 光的波动性 第二节 光的折射和全反射 第三节 自然光和偏振光 第四节 光在均质体和非均质体中的传播特点 第五节 光率体 第六节 光性方位
第一章 晶体光学基础
第一节 光的波动性
一 、 光是一种电磁波
其振动方向垂直于传播方向,是一种横波。