§ 195. Искусственная оптическая анизотропия
Двойное лучепреломление имеет место в естественных
анизотропных средах (см. § 192). Существуют, однако, различные способы
получения искусственной оптической
анизотропии, т. е. сообщения оптической анизотропии естественно изотропным
веществам.
Оптически изотропные вещества становятся оптически
анизотропными под действием: 1) одностороннего сжатия или растяжения (кристаллы
кубической системы, стекла и др.); 2) электрического поля (эффект Керра; жидкости, аморфные тела, газы); 3)
магнитного поля (жидкости, стекла, коллоиды). В перечисленных случаях вещество
приобретает свойства одноосного кристалла, оптическая ось которого совпадает
с направлением деформации, электрического или магнитного полей соответственно
указанным выше воздействиям.
Мерой возникающей оптической анизотропии служит
разность показателей преломления обыкновенного и необыкновенного лучей в
направлении, перпендикулярном оптической оси:
no-ne=k1s
(в случае деформации);
no-ne=k2E2 (195.1) (в случае электрического поля);
no-ne=k3H2
(в случае магнитного поля), где k1, k2, k3 —
постоянные, характеризующие вещество, а — нормальное напряжение (см. §21), Е и Н
— соответственно напряженность электрического и магнитного полей.
На рис. 284 приведена установка для наблюдения эффекта
Керра в жидкостях (установки для изучения рассмотренных явлений однотипны). Ячейка Керра — кювета с жидкостью
(например, нитробензолом), в которую введены пластины конденсатора, помещается
между скрещенными поляризатором Р и анализатором А.

При отсутствии электрического поля свет через систему не
проходит. При наложении электрического поля жидкость становится
двоякопреломляющей; при изменении разности потенциалов между электродами
меняется степень анизотропии вещества, а следовательно, и интенсивность света,
прошедшего через анализатор. На пути l между обыкновенным и необыкновенным лучами возникает оптическая разность
хода
D=l(no-ne)=k2lE2
(с учетом формулы (195.1)) или соответственно разность
фаз
j=2pD/l=2pBlE2,
где B=k2/l — постоянная Керра.
Эффект Керра — оптическая анизотропия веществ под действием электрического поля —
объясняется различной поляризуемостью молекул жидкости по разным
направлениям. Это явление практически безынерционно, т. е. переход вещества из
изотропного состояния в анизотропное при включении поля (и обратно) составляет
приблизительно 10-10 с. Поэтому ячейка Керра служит идеальным
световым затвором и применяется в быстропротекающих процессах (звукозапись,
воспроизводство звука, скоростная фото- и киносъемка, изучение скорости
распространения света и т.д.), в оптической локации, в оптической телефонии и
т. д.
Искусственная анизотропия под действием механических
воздействий позволяет исследовать напряжения, возникающие в прозрачных телах.
В данном случае о степени деформации отдельных участков изделия (например,
остаточных деформа-
315
ций в стекле при закалке) судят по распределению в нем
окраски. Так как применяемые обычно в технике материалы (металлы)
непрозрачны, то исследование напряжений производят на прозрачных моделях, а
потом делают соответствующий пересчет на проектируемую конструкцию.