光通过电磁波的另一部分时,电磁波不随电磁波的转动而改变,这就是所谓的电磁波如果存在磁场,通过晶体或固体透明材料将改变极化。 手持光盘的妇女 由科学家迈克尔法拉第于1845年发现,磁场对光波的影响是光是电磁波的第一个...
光通过电磁波的另一部分时,电磁波不随电磁波的转动而改变,这就是所谓的电磁波如果存在磁场,通过晶体或固体透明材料将改变极化。

手持光盘的妇女
由科学家迈克尔法拉第于1845年发现,磁场对光波的影响是光是电磁波的第一个证据。他发现改变磁场强度会影响光的偏振角。这就是法拉第效应,它是旋转器的基础,它在实际装置中使用了实验效应。
光通过许多材料,包括玻璃和水,可以在不使用磁场的情况下影响偏振角,这种效应称为光偏振,太阳镜制造商利用这一点,生产出能阻挡正常光线以外偏振光的镜片。由于来自水或建筑物的反射光具有不同的偏振光角度,因此眩光的影响会减小。
要制造法拉第旋转镜,透明材料周围有一块磁铁。当光线通过时,磁场使光波转动一定量。旋转量可以通过使用磁场强度、晶体长度的方程式来确定,所有材料的温度常数都是恒定不变的
激光设备通常使用法拉第旋转器作为保护装置,以防止反射的激光能量进入装置。当激光产生光束时,它是非常相干的,这意味着它包含一个特定波形的光。当光离开激光器时,它经常被反射或通过其他设备,可能还有一些设备光可以反射回激光。增加法拉第旋转器可以防止这种情况,因为通过旋转器的光通常与原始光束成45°偏振,不能反射回来。角度可以改变,但是,更多的偏振需要额外的磁场强度。
法拉第旋转器的另一个好处是,穿过它然后以相反方向返回的光不会被旋转回来。如果光被旋转器极化45度,然后击中镜子并返回,旋转器将使其再极化45°。光学偏振滤光片或为实验室使用而产生特定偏振度的设备可以利用此效果。这项工作通过将部分光反射回旋转器,从而产生以不同角度偏振的两束光束。