Interferenz und Polarisation.
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dieselbe heißt Schwingungsebene, die zu ihr senkrechtePolarisations ebene. 1 )
§ 139. Doppelbrechung. Die Kristalle aller Systeme, mitAusnahme des regulären, sind anisotrop, d. h. sie haben in ver-schiedenen, und zwar besonders in zwei zueinander senkrechten Rich-tungen verschiedene physikalische Eigenschaften (Dichte, Elastizität,Wärmeleitungsvermögen etc.). So ist auch in diesen beiden Rich-tungen die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichts verschieden groß,und dadurch ist eine Doppelbrechung bedingt, d. h. ein auffallenderStrahl teilt sich im Kristall in zwei Strahlen, die Gegenstände werdendaher doppelt gesehen. Der eine von beiden Strahlen folgt demSrcELLius'schen Gesetze [§ 115] und heißt daher der ordinäre, währenddies beim extraordinären nicht der Fall ist; beide sind zuein-ander senkrecht polarisiert. Alle doppelbrechenden Kristalle habennun eine oder zwei Symmetrieachsen; in den senkrecht durch diesegelegten Ebenen sind die physikalischen Eigenschaften (also auch dieFortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes) gleich, dagegen verschiedenvon denjenigen in der Richtung der Achsen selbst. Wenn sich alsoLicht in der Richtung dieser Achsen fortpflanzt, werden sich dieAtherteilchen des ordinären und extraordinären Strahles, die ja indazu senkrechten Ebenen (und senkrecht zueinander) schwingen, nachdem eben Gesagten gleichschnell fortpflanzen; mit anderen Worten,es tritt dann keine Doppelbrechung ein. Diese Richtungen, auchoptische Achsen genannt, fallen bei den optisch einachsigenSystemen, zu denen das quadratische und hexagonale gehört, mit derkristallographischen Hauptachse zusam-men oder sind ihr parallel; bei denoptisch zweiachsigen dagegen; wo dieVerhältnisse überhaupt viel kompliziertersind, ist dies nicht der Fall. JedeEbene nun, die durch einen Kristall sogelegt ist, daß die optische Achse insie fällt, heißt Hauptschnitt. InFig. 91, die einen Doppelspatrhomboedervorstellt, ist ac die optische Achse, ab cd ein Hauptschnitt. Währendalso in der Richtung der optischen Achse keine Doppelbrechung ein-tritt, muß dies in allen anderen Richtungen der Fall sein, weil ebendann die beiden Komponenten, in die das Licht zerlegt wird, un-
Fig. 91.
1 Bisweilen wird auch die Schwingungsebene als Polarisationsebenebezeichnet und umgekehrt.