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棱镜耦合仪原理介绍:全反射与光学隧道效应原理
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如今,现代科技迅速发展,激光技术和光学仪器广泛应用于各个领域,光的测量和精确控制必不可缺。在光学领域中,棱镜耦合仪是一个非常重要的仪器,主要用于测量样品的折射率、膜厚、波导损耗、色散拟合等光学特性。 本文将介绍棱镜耦合仪的原理和应用。 棱镜耦合仪的工作原理基于光的全反射效应和光学隧道效应。因此,在介绍棱镜耦合的工作原理前,我们需要先了解两个重要的物理知识:光的全反射效应、光学隧道效应。 利用全反射原理测量折射率 1. 什么是折射率? 折射率是一个物体对光的“阻挡”能力的指标。简单来说,光在不同物质中传播的速度不一样。比如,光在空气中传播速度很快,但在玻璃里就会变慢,因为玻璃的折射率比空气高。折射率可以帮助我们了解光在不同物质中的行为。 2. 什么是全反射? 当光从一个折射率较高的物质(比如玻璃)射向折射率较低的物质(比如空气)时,如果入射角(光射过来的角度)超过一个特定的值(叫临界角),光就会全部反射回去,没有光能进入折射率较低的物质。这个现象就叫全反射。 3.如何利用全反射测量折射率? 根据折射定律: 可知,只需测出全反射的临界角 ψc,便可求得样品的折射率。 设待测棱镜折射率为 nₚ,α 为棱镜底角,对于等腰三角棱镜,以入射光垂直棱镜腰面为起始入射点,β₀ 为光在棱镜腰面上的入射角。当测量系统顺时针转动棱镜时,探测器感应的光强与棱镜旋转的角度可以绘制成上述理论曲线,其中 β₀ 为棱镜底面发生全反射时的入射角,则棱镜折射率的计算公式为: 光学隧道效应 在量子力学里,有一个很有趣的现象叫隧道效应,也可以叫势垒穿透。当入射角超过全反射临界角,光透过介质进入另一种介质,这一现象就称为光学隧道效应。 想象一下,有一束光从一种透明的材料(比如玻璃,它的折射率是 n₁)射向另一种透明材料(比如空气,它的折射率是 n₂)。当光从玻璃射向空气的时候,会发生反射和折射。折射率大的材料叫光密介质,折射率小的叫光疏介质。如果光的入射角度(就是光射过来的角度)大于一个特殊的角(叫全反射临界角),那么光就无法进入空气,全部反射回玻璃里,这就是全反射现象。 如果我们在这个空气里再放一块透明的薄片(它的折射率是 n₃ ,比空气的折射率 n₂ 大),并且让这块薄片的表面和玻璃与空气的界面平行,而且距离很近(大概和光的波长差不多),那么就会出现很神奇的事情:虽然光在全反射时看起来没有进入空气,但实际上,会有一部分光的能量“穿透”空气,进入那块薄片里。这种现象就像是光在“隧道”里穿行一样,所以叫光学隧道效应。 这种现象在微观世界里很常见,就像一个粒子本来被一个很高的势垒挡住了,按理说它过不去,但因为量子力学的奇妙规则,它却能穿过势垒到另一边去。光学隧道效应也是类似的原理,光的能量虽然看起来被挡住了,但实际上还是能穿透过去。 国内技术突破与应用 在光学领域,棱镜耦合仪是很重要的设备,它能够将激光高效地耦合进入薄膜波导中。这种技术不仅能够实现光的精确操控,还能在功率分配测量、光束质量分析、光的干涉测量、光的调制和解调等多个方面发挥重要作用。然而,长期以来,我国棱镜耦合仪的需求主要依赖于美国和韩国两个国家的进口,这不仅限制了国内相关技术的发展,也给国内科研和工业应用带来了诸多不便。 近年,深圳的一家科技公司自主研发了棱镜耦合仪,打破了依赖国外进口的局面。 据了解,启扬光学推出的 optoprism 系列棱镜耦合仪不仅能精确测量材料的折射率、膜厚、波导损耗、色散拟合等光学参数,而且能同时测量折射率和膜厚,其测量精度高达±0.0005,这一精度水平与美国同类产品相当,标志着国内在光学测量设备领域取得了重大突破。 值得一提的是,optoprism 系列的波长测量范围广泛,最短可达到 266 nm,美国同类产品最短工作波长405 nm,而韩国同类产品最低工作波长632.8 nm,这使得国内产品在超薄膜和纳米材料的测量中具有显著优势。据小编了解,该设备已经有国内高校和科研单位采购用于各种前沿研究项目中。 总的来说,启扬光学的 optoprism系列 棱镜耦合仪不仅填补了国内在棱镜耦合仪领域的空白,还为国内科研和工业应用提供了更加高效、可靠的解决方案,推动了国内光学测量技术的发展。 以上就是棱镜耦合仪的工作原理介绍,小编网络收集整理,仅供大家参考哦,如果还有想了解的,欢迎评论区留言~ 发自小木虫手机客户端 |
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