光通過電磁波的另一部分時,電磁波不隨電磁波的轉動而改變,這就是所謂的電磁波如果存在磁場,通過晶體或固體透明材料將改變極化。 手持光盤的婦女 由科學家邁克爾法拉第于1845年發現,磁場對光波的影響是光是電磁波的第一個...
光通過電磁波的另一部分時,電磁波不隨電磁波的轉動而改變,這就是所謂的電磁波如果存在磁場,通過晶體或固體透明材料將改變極化。

手持光盤的婦女
由科學家邁克爾法拉第于1845年發現,磁場對光波的影響是光是電磁波的第一個證據。他發現改變磁場強度會影響光的偏振角。這就是法拉第效應,它是旋轉器的基礎,它在實際裝置中使用了實驗效應。
光通過許多材料,包括玻璃和水,可以在不使用磁場的情況下影響偏振角,這種效應稱為光偏振,太陽鏡制造商利用這一點,生產出能阻擋正常光線以外偏振光的鏡片。由于來自水或建筑物的反射光具有不同的偏振光角度,因此眩光的影響會減小。
要制造法拉第旋轉鏡,透明材料周圍有一塊磁鐵。當光線通過時,磁場使光波轉動一定量。旋轉量可以通過使用磁場強度、晶體長度的方程式來確定,所有材料的溫度常數都是恒定不變的
激光設備通常使用法拉第旋轉器作為保護裝置,以防止反射的激光能量進入裝置。當激光產生光束時,它是非常相干的,這意味著它包含一個特定波形的光。當光離開激光器時,它經常被反射或通過其他設備,可能還有一些設備光可以反射回激光。增加法拉第旋轉器可以防止這種情況,因為通過旋轉器的光通常與原始光束成45°偏振,不能反射回來。角度可以改變,但是,更多的偏振需要額外的磁場強度。
法拉第旋轉器的另一個好處是,穿過它然后以相反方向返回的光不會被旋轉回來。如果光被旋轉器極化45度,然后擊中鏡子并返回,旋轉器將使其再極化45°。光學偏振濾光片或為實驗室使用而產生特定偏振度的設備可以利用此效果。這項工作通過將部分光反射回旋轉器,從而產生以不同角度偏振的兩束光束。