作為上班族,駕車是我們常用的出行方式。白天,太陽光強(qiáng)烈,很多人會(huì)選擇用遮陽板去遮擋陽光,不僅弄來弄去很麻煩,還會(huì)擋住視線,但不擋又不行,長時(shí)間迎著陽光開車,容易出現(xiàn)各種眼部疾病,而且強(qiáng)光使眼睛不適,還可能造成危險(xiǎn)駕駛。
所以,“太陽鏡”成為了司機(jī)的“必備神器”,然而,普通太陽鏡可以防護(hù)紫外線和藍(lán)光,對眩光卻無可奈何。從道路、水、雪或者前車玻璃等水平表面反射的光會(huì)產(chǎn)生眩光,照射到司機(jī)眼里嚴(yán)重影響視線,而短暫視野盲區(qū)容易引發(fā)交通事故。
于是,偏光太陽鏡就成為了駕車一族的更優(yōu)選擇,可以有效地減少眩光。但是,有一種情景需要特別強(qiáng)調(diào):在光線不足的情況下,比如晚上,尤其是在駕駛時(shí),佩戴任何類型的太陽鏡都會(huì)使光線進(jìn)一步變?nèi)?,影響視野,所以不建議晚上佩戴。
之前講到偏光太陽鏡比普通太陽鏡更神奇?這是為什么?今天就讓我們共同探索偏光太陽鏡的秘密。
從字面上看,偏光太陽鏡和普通太陽鏡的區(qū)別主要體現(xiàn)在 “偏光”二字,這簡單的兩個(gè)字背后隱藏著什么玄機(jī)呢?要想弄清楚偏光太陽鏡的秘密,我們需要先來認(rèn)識偏光太陽鏡的核心結(jié)構(gòu)——偏振片。
一、偏光太陽鏡的核心結(jié)構(gòu)
——偏振片[1]
現(xiàn)代光學(xué)理論告訴我們,光是一種電磁波。既然是波,那光是橫波還是縱波呢?
1809 年,法國物理學(xué)家馬呂斯(Etienne Louis Malus)發(fā)現(xiàn)了光的偏振現(xiàn)象,證明了光是一種橫波,這表明光波電矢量的振動(dòng)方向與光的傳播方向垂直。在與傳播方向垂直的二維空間里的電矢量有各式各樣的振動(dòng)狀態(tài),稱之為光的偏振態(tài)或者偏振結(jié)構(gòu)。
根據(jù)光波電矢量大小和方向的變化規(guī)律,可以將光分為自然光(圖2a)、線偏振光(圖2b)、部分偏振光(圖2c)等。我們生活中常見的光源屬于自然光,例如太陽光、燈光等,發(fā)出光線的振動(dòng)方向雜亂無章,宏觀看起來包含了沿所有方向的振動(dòng),經(jīng)由界面反射會(huì)轉(zhuǎn)換成線偏振光或部分偏振光。線偏振光振動(dòng)方向通常都非常固定,只包含單一振動(dòng)方向,部分偏振光則是介于自然光和線偏振光之間的光,不同方向上的振動(dòng)強(qiáng)度不同。了解了光的不同狀態(tài)之后,我們就可以應(yīng)用這一理論分析偏光太陽鏡發(fā)揮作用的具體過程了。
圖2:幾種常見的光振動(dòng)分布(a)自然光;(b)線偏振光;(c)部分偏振光。
圖片來源:王曉杰
光的橫波特性與機(jī)械波中的橫波特性類似,我們可以利用機(jī)械波模擬光的偏振現(xiàn)象。偏光太陽鏡之所以能過濾眩光,是因?yàn)槠馓栫R只在某個(gè)特定的方向上對光吸收較少,光可以較多地通過(圖3a);而其他方向的振動(dòng)被吸收得較多,光通過得很少(圖3b)。這一性質(zhì)被稱作二向色性,具有二向色性的光學(xué)元器件被稱為偏振片,其中能透過光的振動(dòng)方向稱為透振方向。
圖3:利用機(jī)械波模擬光的偏振現(xiàn)象(a)波的振動(dòng)方向與狹縫平行;(b)波的振動(dòng)方向與狹縫垂直。圖片來源:王曉杰
一般情況下,實(shí)驗(yàn)室中用的偏振片為電氣石晶體或者硫酸殿奎寧晶體。偏光太陽鏡一般具有一定的柔性,因此其偏光層的材質(zhì)多是將聚乙烯醇( PVA )拉伸膜和醋酸纖維素膜( TAC )經(jīng)多次復(fù)合、拉伸、涂布等工藝制成的一種復(fù)合材料。
二、偏光太陽鏡阻擋眩光的原理
眩光往往是太陽光在地面反射形成的,因此我們需要先弄清楚反射光的偏振態(tài)。一般來說,光在界面上的行為分為反射和折射,能量在它們之間的分配比例與入射角有關(guān)。作為一種波動(dòng),光在界面上的行為除了能量分配以外,還應(yīng)考慮光的偏振態(tài)變化等問題。
自然光可以表示成垂直于紙面和沿紙面的振動(dòng)分布,分別用 s 和 p 表示。s 和 p 分別取自德文 senkrecht (垂直)和 parallel (平行)兩字的字頭。根據(jù)電磁理論可以推導(dǎo)出,自然光經(jīng)界面反射后,沿紙面的振動(dòng)分量( p 分量)會(huì)變?nèi)?,因此自然光就變成了部分偏振光(圖4)。
圖4:自然光反射和折射后振動(dòng)的分布。其中,圓點(diǎn)表示振動(dòng)方向垂直于紙面,即s分量,橙色線段表示振動(dòng)方向沿紙面,即p分量。圖片來源:王曉杰
知道了上面的原理,我們看一下偏光太陽鏡是如何阻擋眩光的。
當(dāng)陽光照射在路面上發(fā)生反射時(shí),反射光的光振動(dòng)以 s 分量為主,即平行于路面振動(dòng)分量較強(qiáng),而垂直于路面振動(dòng)分量較弱。要遮住反射光應(yīng)阻擋偏振方向平行于路面的光線。因此,偏光鏡的透振方向應(yīng)為豎直方向,這樣反射的光大部分就會(huì)被過濾掉,從而減弱眩光(圖5)。以上就是偏光太陽鏡防止眩光的基本原理。
圖5:偏光鏡工作原理。圖片來源:王曉杰
三、判斷偏光太陽鏡的效果
那么,如何判斷我們的太陽鏡是不是偏光太陽鏡呢?
根據(jù)上面的介紹,我們知道當(dāng)自然光通過偏振片時(shí),只剩下沿偏振片透振方向的分量(圖6)。
圖6:自然光透過偏振片后振動(dòng)的分布。圖片來源:王曉杰
如果將兩個(gè)偏振片沿其透振方向平行放置,光線經(jīng)過第一個(gè)偏振片后,仍可以順利通過第二個(gè)偏振片,因此,偏振片看上去還是透明的,只是光強(qiáng)稍弱一些(圖7a)。如果將第二個(gè)偏振片旋轉(zhuǎn) 90° ,光線經(jīng)過第一個(gè)偏振片后,就無法通過第二個(gè)偏振片,看上去將是漆黑一片(圖7b)。利用這個(gè)原理我們就可以判斷偏光太陽鏡是不是偏光鏡了。
圖7:光線分別通過透振方向平行和垂直兩偏振片時(shí)的透光情況(a)兩偏振片的透振方向平行;(b)兩偏振片的透振方向垂直。
圖片來源:王曉杰
如果手邊沒有偏振片,我們可以利用液晶顯示屏( Liquid Crystal Display,LCD )。液晶顯示屏利用液晶與偏振器結(jié)合的光調(diào)制特性來控制顯示屏的亮暗,因此液晶屏發(fā)出的光是偏振光。我們可以拿太陽鏡放在眼睛前方觀察液晶屏幕,同時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)太陽鏡。如果能觀察到光線發(fā)生亮→暗→亮→暗的變化,那么這幅太陽鏡就是偏光太陽鏡(圖8)。嚴(yán)格來說光線最暗和最亮?xí)r太陽鏡的角度差是 90° (圖7)。
圖8(gif):借助LCD檢測偏光太陽鏡。圖片來源:王曉杰
進(jìn)一步地,我們還可以利用 LCD 判斷偏光太陽鏡的質(zhì)量。我們把最暗和最亮狀態(tài)下的光強(qiáng)比稱之為消光比。消光比是衡量偏振器件質(zhì)量的重要參數(shù)。消光比愈小,偏振器件產(chǎn)生的偏振光的偏振度高。一般人造偏振片的消光比約為 1:1000 。
從上面的介紹可以知道,偏光太陽鏡因增加了偏振片層(偏光層),可有效減弱因反射等各種因素所造成的眩光。同時(shí),偏光太陽鏡中往往還會(huì)增加紫外線過濾層、吸收層等,可以在一定程度上阻隔有害的紫外光線,達(dá)到對人眼的有效保護(hù)。普通太陽眼鏡只具有減弱光強(qiáng)的作用,無法有效阻隔眩光等有害光線。
四、偏振片的其他應(yīng)用[2]
偏光鏡除了用作偏光太陽鏡以外,在生活中還有很多其他應(yīng)用。例如,對于攝影愛好者來說,偏光鏡是再熟悉不過的工具之一。拍攝水面或者玻璃房間內(nèi)的景物時(shí),往往由于光線在水面或者玻璃上的反射,產(chǎn)生很強(qiáng)的反光,影響拍攝質(zhì)量。此時(shí),在鏡頭前面加一個(gè)偏光鏡阻擋反射光,能使人清楚地觀測水里或玻璃后面的景物(圖9)。
圖9:利用偏光鏡拍攝室內(nèi)景物(a)未加偏光鏡;(b)加偏光鏡。圖片來源:王曉杰
當(dāng)想要觀測日食時(shí),為了保護(hù)眼睛免于太陽光的傷害,使用雙層偏振片制成的眼鏡可以降低陽光的強(qiáng)度,這樣就可以進(jìn)行觀測了。此外,我們平時(shí)觀看的 3D 電影,也是利用了光的偏振特性。拍攝 3D 電影時(shí),需要用兩個(gè)攝影機(jī)同時(shí)拍下同一物體的兩個(gè)畫面,再分別對兩個(gè)畫面進(jìn)行偏振化處理。利用偏振片做成的 3D 眼鏡,其透振方向相互垂直(圖10)。觀看電影時(shí),每個(gè)鏡片只允許偏振方向與其透振方向相同的畫面進(jìn)入人眼,兩只眼睛看到的畫面不同,從而形成立體化的影像。
看完上面的介紹,大家還能想到生活中哪些現(xiàn)象是利用了光的偏振原理?
參考資料:
[1].趙凱華. 新概念物理教程 光學(xué)[M]. 北京:高等教育出版社, 2004.
[2].宋峰. 文科物理-生活中的物理學(xué)[M]. 北京:科學(xué)出版社, 2013.
作者|王曉杰 南開大學(xué)物理科學(xué)學(xué)院,南開大學(xué)物理科普基地
審核|高 輝 華中科技大學(xué)
來源:中國光學(xué)
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