[VirtualLab] 各向異性方解石晶體的雙折射效應 [VirtualLab] 各向異性方解石晶體的雙折射效應
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1. 摘要
雙折射效應是各向異性材料最重要的光學特性,并廣泛應用于多種光學器件。當入射光波撞擊各向異性材料,會以不同的偏振態分束到不同路徑,即眾所周知的尋常光束和異常光束。在本示例中,描述了如何利用VirtualLab Fusion對雙折射進行仿真,并分析入射偏振態和晶體厚度對雙折射效應的影響。
![[VirtualLab] 各向異性方解石晶體的雙折射效應
[VirtualLab] 各向異性方解石晶體的雙折射效應的圖1](https://q9.itc.cn/images01/20260330/8b808d0c29634d88bb01e6bbe19e2f62.png)
2. 系統建模
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[VirtualLab] 各向異性方解石晶體的雙折射效應的圖2](https://q3.itc.cn/images01/20260330/1ca49f8266ad40baa7db7a62b6c05b08.png)
3. 單軸晶體的雙折射現象
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[VirtualLab] 各向異性方解石晶體的雙折射效應的圖3](https://q9.itc.cn/images01/20260330/967649fb5e514d829374bf9eecf451ba.png)
當光束沿晶體光軸軸方向傳播 (其場向量因此在垂直于光軸的平面上)至晶體,不會發生雙折射現象,并將以單一速度通過晶體。然而,當如何光束的傳輸方向與光軸存在夾角,將會隨其進入晶體產生兩種透射模態(尋常和異常)。兩種模態在晶體中具有不同的速度,且偏振方向相互垂直。這種就是著名的雙透射或雙折射現象。
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[VirtualLab] 各向異性方解石晶體的雙折射效應的圖4](https://q6.itc.cn/images01/20260330/39889daefe134116b88e97f3988f84c3.png)
探測器上的場追跡結果。注意,為適應不同偏振方向對探測器進行了旋轉
4. 對于不同初始偏振態的雙折射
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[VirtualLab] 各向異性方解石晶體的雙折射效應的圖5](https://q9.itc.cn/images01/20260330/0803e26d9b7942e08c23e3f8858043b2.png)
5. 不同晶體厚度的雙折射
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[VirtualLab] 各向異性方解石晶體的雙折射效應的圖6](https://q9.itc.cn/images01/20260330/df0fe5d000b44eb4b8316b1d31923b82.png)
6. 文件信息
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[VirtualLab] 各向異性方解石晶體的雙折射效應的圖7](https://q0.itc.cn/images01/20260330/d62e2132b8764429b5a8ef13baaac447.png)
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