- •2. Временная и пространственная когерентность.
- •3. Расчёт интерференционной картины от двух когерентных источников.
- •4. Интерференция в тонких пленках.
- •5. Интерференция многих волн.
- •6. Интерферометры.
- •7. Дифракция света.
- •8. Метод зон Френеля.
- •9. Дифракция Френеля на круглом отверстии.
- •11. Дифракция Фраунгофера на одной щели.
- •12. Дифракционная решётка.
- •10. Дифракция Френеля на круглом диске.
- •13.Дифракция рентгеновских лучей.
- •14. Разрешающая способность оптических инструментов.
- •15.Голография.
- •16. Естественный и поляризованный свет.
- •17. Поляризация света при отражении и преломлении.
- •18. Двойное лучепреломление.
- •19.Закон Малюса. Поляризационные призмы и поляроиды.
13.Дифракция рентгеновских лучей.
ДИФРАКЦИЯ
РЕНТГЕНОВСКИХ
ЛУЧЕЙ
- возникновение
отклонённых
(дифрагированных)
лучей
в
результате
интерференции
упруго
рассеянных
электронами
вещества
вторичных
волн.
Д.
р.
л.
обусловлена
пространственно
упорядоченным
расположением
атомов
рассеивателя
и
большой
величиной
параметра
пространственной
дисперсии
5*10-2
1
(
-
длина
волны
рентгеновского
излучения,
d - характерное
межатомное
расстояние
в
веществе).
Она
является
осн.
методом
исследования
атомной
структуры
веществ.
14. Разрешающая способность оптических инструментов.
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ оптических приборов - характеризует их способность давать раздельные изображения двух близких друг к другу точек объекта. Из-за дифракции света изображение точки - кружок (светлое пятно, окруженное кольцами). Наименьшее линейное или угловое расстояние между двумя точками, начиная с которого их изображения сливаются, называется линейным или угловым пределом разрешения. Количественной мерой разрешающей способности обычно служит обратная величина. Разрешающая способность прибора может быть оценена по его аппаратной функции.
15.Голография.
ГОЛОГРАФИЯ (от греч. холос – полный и графо – пишу) – способ получения объемных изображений предметов на фотопластинке (голограмме) при помощи когерентного излучения лазера. Голограмма фиксирует не само изображение предмета, а структуру отраженной от него световой волны (ее амплитуду и фазу). Для получения голограммы необходимо, чтобы на фотографическую пластинку одновременно попали два когерентных световых пучка: предметный, отраженный от снимаемого объекта, и опорный – приходящий непосредственно от лазера. Свет обоих пучков интерферирует, создавая на пластинке чередование очень узких темных и светлых полос – картину интерференции.
16. Естественный и поляризованный свет.
Естественный свет - это свет, в котором колебания вектора напряженности Е электрического поля происходят по всевозможным направлениям в плоскости, перпендикулярной направлению распространения (к лучу).
Поляризованный свет - это свет, в котором колебания вектора Е происходят только в одном направлении, перпендикулярном лучу.
Частично поляризованный свет - это свет, в котором колебания в каком-либо направлении ослаблены.
17. Поляризация света при отражении и преломлении.
Если угол падения света на границу раздела двух прозрачных диэлектриков (например, на поверхность стеклянной пластинки) отличен от нуля, то отраженный и преломленный лучи оказываются частично поляризованными. В отраженном луче преобладают колебания, перпендикулярные к плоскости падения (плоскость рисунка). В преломленном луче - колебания, параллельные плоскости падения. Поляризацию объясняет электромагнитная теория Максвелла.
Закон
Брюстера:
Отраженный
свет
полностью
линейно
поляризован
при
угле
падения
,
удовлетворяющем
условию
(7)
При этом преломленный свет поляризован не полностью и угол между отраженным и преломленным лучами равен 90°.
18. Двойное лучепреломление.
Двойное лучепреломление — эффект расщепления в анизотропных средах луча света на две составляющие. Впервые обнаружен датским ученым Расмусом Бартолином на кристалле исландского шпата. Если луч света падает перпендикулярно к поверхности кристалла, то на этой поверхности он расщепляется на два луча. Первый луч продолжает распространяться прямо, и называется обыкновенным (o — ordinary), второй же отклоняется в сторону, нарушая обычный закон преломления света, и называется необыкновенным (e — extraordinary).
