Hva er polarisering?
Optiske applikasjoner krever i mange tilfeller en forståelse av manipulering av polarisering av lys. I optisk design er fokuset mange ganger på intensiteten til lys og bølgelengder samtidig som man ignorerer polarisering.
Dette er ikke å si at polarisering ikke er en avgjørende del av prosessen, men polarisering i seg selv er en viktig egenskap ved lys som påvirker optiske systemer som ikke er spesifikt satt opp for å måle det. Laserstråler påvirkes av polarisasjonen av lys, det kan påvirke avskjæringsparametere for bølgelengder i filtre og er også avgjørende for å forhindre uønskede refleksjoner i bakgrunnen.
I metrologiapplikasjoner, inkludert stressanalyse for plast og glass, biologisk mikroskopi og farmasøytiske ingrediensapplikasjoner, må lyspolarisering bestemmes og redegjøres for for at disse prosessene skal være nøyaktige. Polarisering påvirker også absorpsjonshastigheten på tredimensjonale filmer, blendingsreduserende solbriller og LCD-skjermer på datamaskiner og TV-er.
Hva er polarisering?
For å forstå konseptet må du forstå at lys er en elektromagnetisk bølge og det elektriske feltet til bølgen svinger. Lys kalles upolarisert hvis retningen til det elektriske feltet svinger tilfeldig. Sollys, halogenbelysning og glødepærer er eksempler på upolarisert lys.
Polarisert lys er det der det elektriske feltet er klart definert. Lasere er det vanligste feltet der polarisert lys finnes. Polarisert lys deles videre inn i tre kategorier:
Sirkulær polarisering
Elliptisk polarisering
Lineær polarisering
Polarisering kan manipuleres som en måte å velge en spesifikk polarisering på. En polarisator kan brukes som en måte å dele lys inn i dikroiske og reflekterende polarisatorer. En reflekterende polarisator kan overføre lys med ønsket polarisering og reflektere lyset du ikke trenger. En dikroisk polarisator vil absorbere en spesifisert polarisering av lys og overføre resten. Lineære polarisatorer kan plasseres over en lyskilde eller en linse for å eliminere varme flekker og gjenskinn.
