讓自然光以偏化角入射在二種不同透明媒質的界面時,可得完全偏振的反射光與部分偏振的透射光。以空氣與玻璃為例,根據菲涅耳公式(見光在分界面上的折射和反射),此偏化角(布儒斯特角)為 iP=arctgn。如n=1.5,iP=57°。最簡單產生與檢查偏振光的偏振鏡是用安置兩塊玻璃。最好用黑色玻璃,或用一般玻璃,反面磨毛塗黑,以吸收透射光及阻擋從玻璃後面射來的光。自然光先以 iP 角射向下面一塊玻璃,產生偏振垂直入射面的反射光射向第二塊玻璃。當上面的玻璃的入射面和下面的平行時,則可從上面玻璃見到反射光。但如上下玻璃的入射面互相垂直,由於垂直第一塊入射面的偏振成為平行第二塊入射面的偏振,不能被反射,觀察者雖隨第二塊轉 90° 角,亦看不到反射光,得黑視場。這裡下面一塊稱起偏鏡,上面一塊稱檢偏鏡。只要能產生偏振光的一對器件,都可以達到起偏與檢偏作用。這偏光鏡雖簡單,但入射光與出射光不在一條直線上,使用不便。如利用一堆玻璃片,使入射角也是 iP。由於經多片玻璃反射,透射光接近偏振光,而且與入射光在同一個方向上,很方便。所用的玻璃堆片每片的質量要好,表面平,光潔度好,以減少雜散光。
雙折射晶體
通過雙折射晶體(有很多自然界的晶體,如方解石(又名冰洲石),石英(又名水晶))等等,當自然光入射後,分解為二束偏振光,故名雙折射晶體。以方解石為例,通過三個鈍角匯合的頂角並和三面成等角的方向稱光軸,光沿光軸方向傳播,不產生雙折射,沿其他方向,都產生雙折射。以包含光軸並與稜體自然裂開面垂直的一個截面為例,這截面稱主截面。自然光在主截面內分解為尋常光(簡稱 o 光)、非常光(簡稱 e 光)。o 光遵守折射定律,垂直通過晶體,其偏振垂直主截面;e 光不遵守折射定律,偏離 o 光而出射,其偏振平行主截面。這兩偏振光進入空氣中後,為方便計,仍稱 o 光與 e 光。o 光與 e 光相距很近,如光束較粗,無法分開。為了只要一種偏振光,需採用以下稜鏡。
用途
尼科耳稜鏡
取長為寬約三倍的方解石, 將兩端面磨去一部分,使在主截面上銳角由 71° 減到 68°。再將晶體沿著短對角線切開,一分為二。再將切開面磨平拋光,然後再用加拿大樹膠粘合在一起。對於鈉黃光 λ=5893┱,e 光折射率為 ne=1.48641,o 光折射率 no=1.65836,而加拿大樹膠折射率為 nc=1.550,介乎二者之間。當自然光從端面入射稜體,到達樹膠層斜面,由於 e 光折射率小,可以透過。而 o 光折射率大,到達樹膠層時入射角大於全反射角,被樹膠層全反射到邊緣,被黑色塗層吸收。透到空氣中只有 e 光,其偏振從出射方向的晶體端面看,是平行端面的短對角線的。入射、出射光束的發散角不能很大。出射光束髮散角最大在 24° 左右,視所用光的波長而定。再大會使 o 光在一邊透過,e 光在另一邊全反射,使偏振不純。在紫外線區工作,要將加拿大樹膠換以甘油或蓖麻油。尼科耳稜鏡的缺點是,由於兩端是斜面,入射光與透射光不在一條直線上,當轉動稜鏡時,透射光線隨著轉動而移動,接收處的位置要隨著調動,很不方便。
格蘭-湯普森稜鏡
將方解石或石英磨成光軸平行棱邊的直角三稜鏡兩塊,再用加拿大樹膠粘合。兩稜鏡中也可夾一空氣薄層。光從端面垂直入射,o 光在膠面上全反射,而 e 光能透過。由於光垂直入射端面,反射較小,透射光強。並且轉動稜鏡,出射像可保持沒有橫向移動。
通過各向同性分子的散射,自然光被微粒(分子、原子)所散射,如微粒是各向同性的,則在原始光垂直的任何方向上,散射光是平面偏振的;如微粒是各向異性的,則散射光是部分偏振光。設自然光沿 x 方向射向微粒 O,由於微粒是各向同性的,微粒的感生偶極矩和入射光的電矢量是一致的。這偶極矩作強迫振動,輻射次波,就是散射光,在圖中可以看出,散射光在垂直原始光的方向上,是平面偏振光,而在其他方向上是部分偏振光。