Добавил:
nyan
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:2 семестр МП / 14-03-2016_12-49-07 / ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА.ppt
X
- •Сегодня: четверг 11 Июль, 2019
- •Интерференция света (от лат. inter – взаимно, между собой и ferio – ударяю,
- •Интерференция двух волн на поверхности жидкости, возбуждаемых вибрирующими стержнями
- •Интерференция поверхностных волн от двух точечных источников
- •Интерференция круговой волны в жидкости с её отражением от стенки
- •Интерференция круговой волны в жидкости с её отражением от стенки
- •2. Метод векторных диаграмм
- •Интенсивность световой волны пропорциональна квадрату амплитуды А. Тогда
- •Для некогерентных источников интенсивность результирующей волны
- •Периодическая последовательность горбов и впадин волны и образующиеся в процессе акта излучения одного
- •Одной из важных характеристик наблюдаемой интерференционной картины является видность V,
- •Рассмотрим интерференцию двух когерентных волн:
- •Условие максимума и минимума интерференции:
- •3. Опыт Юнга
- •Классический интерференционный опыт
- •Опыт Юнга
- •Из закона сохранения энергии следует, что уменьшение энергии в области тёмных полос должно
- •Максимумы интенсивности будут наблюдаться в координатах:
- •4.Методы наблюдения интерференции Метод деления волнового фронта.
- •2.Бизеркала Френеля
- •3. Бипризма Френеля
- •4. Зеркало Ллойда
- •5. Билинза Бийе
- •5. Метод деления амплитуды. Полосы равного наклона и равной толщины
- •Интерференционные полосы равного наклона
- •l 2m 2 m - max интерференции
- •Для наблюдения интерференционных полос равного наклона вместо плоскопараллельной пластинки можно использовать интерферометр Майкельсона
- •Интерференция от клина.
- •Полосы равной толщины
- •Каждая из интерференционных полос возникает в результате отражении от участков клина с одинаковой
- •Рис. а - световые лучи, отражаясь от верхней и нижней
- •Кольца Ньютона
- •Кольца Ньютона
- •Интерференционные картины в отражённом и прошедшем свете взаимно дополняют друг друга
- •Полосы равной толщины можно наблюдать и с помощью разных интерферометров, например
- •Схема интерферометра Рэлея
- •Схема интерферометра Жамена
- •Схема интерферометра Рождественского
- •Итак:
- •6.Применение интерференции света
- •2. По интерференционной картине можно выявлять и измерять неоднородности среды (в т.ч. фазовые),
- •http://physics.nad.ru/Physi
- •3. Явление интерференции волн, рассеянных от некоторого объекта (или прошедших через него), с
- •Голографический негатив, освещенный монохроматическим светом, дает полное трехмерное изображение, парящее в пространстве
- •4. Интерференционные волны от отдельных «элементарных» излучателей используется при создании сложных излучающих систем
- •В 1963 г. начал работать 300-метровый радиотелескоп со сферической антенной в Аресибо на
- •5. Просветление оптики и получение
- ••Сущность метода заключается в том, что поверхности линз покрываются тонкими пленками, создающими интерференционные
- •Min интерференции
- •6.Получение высокоотражающих
- •Способы представления гармонических колебаний
- •Рассмотрим подробнее геометрический способ, с помощью вектора амплитуды (метод
- •x Acos(ωt φ0 )
- •Пусть точка одновременно участвует в двух
- •По правилу сложения векторов найдем суммарную амплитуду, результирующего колебания:
- •Рассмотрим несколько простых случаев.
- •2. Разность фаз равна нечетному числу π, то есть
- •7. Когерентность и монохроматичность
- •Разность хода li является функцией координаты
- •Из условия неразличимости полос
- •Влияние немонохроматичности света. Временная когерентность
- •Длительность цугов tц связана с частотным интерваломсоотношением
- •Разность фаз , которая возникает у них из-за прохождения разных путей, не зависит
- •Пространственная когерентность
- •Лекция окончена
Из закона сохранения энергии следует, что уменьшение энергии в области тёмных полос должно компенсироваться увеличением энергии в области светлых полос. Если I1 I2 , результирующая интенсивность в интерференционной картине описывается
выражением: I I |
I |
2 |
2 |
I I |
2 |
cos . |
1 |
|
|
1 |
|
Если колебания в точке Р имеют одинаковые амплитуды E0 ,
то результирующая интенсивность I 2I0 (1 cos( 2 d sin )) 4I0cos2 2
Максимумы интенсивности будут наблюдаться в координатах:
xmax dL (m = 0, 1, 2, …),
а минимумы – в координатах:
xmin (m 12) dL
Расстояние между двумя соседними
максимумами (или минимумами) равно
x dL
- ширина интерференционной полосы.
Измерив x , зная L и d, можно вычислить длину волны λ. Именно так вычисляют длины волн разных цветов в спектроскопии.
4.Методы наблюдения интерференции Метод деления волнового фронта.
1.Опыт Юнга
l L
x L d
2.Бизеркала Френеля
x λl λ(a b) d 2aφ
3. Бипризма Френеля
x |
(a b) |
|
2а(n 1) |
||
|
4. Зеркало Ллойда
5. Билинза Бийе
5. Метод деления амплитуды. Полосы равного наклона и равной толщины
Интерференцию света по методу деления амплитуды во многих отношениях наблюдать проще, чем в опытах с делением волнового фронта.
Интерференционные полосы равного наклона
Оптическая разность хода
с учетом изменения фазы
отраженной n волны: 0
l 2nhcos 2h |
n2 n2 sin2 |
|
2 |
0 |
2 |
|
Соседние файлы в папке 14-03-2016_12-49-07
