![]() |
||
Главная Рефераты по сексологии Рефераты по информатике программированию Рефераты по биологии Рефераты по экономике Рефераты по москвоведению Рефераты по экологии Краткое содержание произведений Рефераты по физкультуре и спорту Топики по английскому языку Рефераты по математике Рефераты по музыке Остальные рефераты Рефераты по авиации и космонавтике Рефераты по административному праву Рефераты по безопасности жизнедеятельности Рефераты по арбитражному процессу Рефераты по архитектуре Рефераты по астрономии Рефераты по банковскому делу Рефераты по биржевому делу Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту Рефераты по валютным отношениям Рефераты по ветеринарии Рефераты для военной кафедры Рефераты по географии Рефераты по геодезии Рефераты по геологии Рефераты по геополитике Рефераты по государству и праву Рефераты по гражданскому праву и процессу Рефераты по делопроизводству Рефераты по кредитованию Рефераты по естествознанию Рефераты по истории техники Рефераты по журналистике Рефераты по зоологии Рефераты по инвестициям Рефераты по информатике Исторические личности Рефераты по кибернетике Рефераты по коммуникации и связи |
Реферат: Интерференция светаРеферат: Интерференция светаБЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ кафедра ЭТТ РЕФЕРАТ на тему: «ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА» МИНСК, 2008 1. Когерентные волны. 1. Две волны называются когерентными, если разность их фаз не зависит от времени. Этому условию удовлетворяют монохроматические волны, частоты которых одинаковы. Две волны называются когерентными, если разность их фаз изменяется с течением времени. Монохроматические волны различных частот, а также волны, состоящие из ряда групп – цугов волн, начинающихся и обрывающихся независимо друг от друга со случайными значениями фаз в моменты начала и обрыва каждой группы, являются когерентными. 2. При наложении двух
волн, линейно поляризованных в одной плоскости, амплитуда А результирующей
волны связана с амплитудами В случае наложения
некогерентных волн с различными частотами 3. В случае наложения
когерентных волн, линейно поляризованных в одной плоскости,
где Максимальная и минимальная интенсивности результирующей волны соответственно равны:
Если 4. В результате наложения когерентных волн, линейно поляризованных в одной плоскости, происходит ослабление или усиление интенсивности света в зависимости от соотношения фаз складываемых световых волн. Это явление называется интерференцией света. Результат наложения когерентных волн, наблюдаемый на экране, фотопластинке и т.д., называется интерференционной картиной. При наложении некогерентных волн имеет место только усиление света, т.е. интерференция не наблюдается. 5. Каждый атом или
молекула источника света излучает цуг волн в течение промежутка времени порядка
Наряду со спонтанным излучением возможен другой тип излучения – индуцированное (вынужденное) излучение, возникающее под действием переменного внешнего электромагнитного поля. Индуцированное излучение когерентно с возбуждающим его монохроматическим излучением. Оно обладает той же частотой направлением распространения и поляризацией. Эти особенности индуцированного излучения используются в квантовых генераторах – мазерах и лазерах. 6. Для получения когерентных световых волн и наблюдения их интерференции с помощью обычных источников спонтанного излучения применяют метод расщепления волны, излучаемой одним источником света, на две или большее число систем волн, которые после прохождения различных путей накладываются друг на друга. В каждых двух таких системах волн имеются попарно когерентные между собой и одинаково поляризованные цуги, соответствующие одним и тем же актам излучения атомов источника. Результат интерференции указанных систем волн зависит от разности фаз, приобретаемой когерентными цугами волн вследствие прохождения ими различных расстояний от источника до рассматриваемой точки интерференционной картины. 7. На рис.1 изображена
принципиальная схема интерференционных установок, в которых свет от источника S с линейным размером 2b, малым по сравнению с длиной волны E
l h
φ 2b φ 0 S l
Рис. 1 8. Обычно S имеет вид щели, параллельной
плоскости симметрии оптической системы. При EE|| В обозначениях имеет максимумы при:
и минимумы при: где m – целое число, называемое порядком
интерференции, а - интенсивность в точке М (при h=0). 9. Расстояние между
соседними максимумами или минимумами (
Величина В называется
шириной интерференционной полосы. Интерференционная картина тем крупнее, чем
меньше 2l (или ω). Угловая ширина полос
интерференции: 10. Если размеры
источника где 2 11. Контрастность интерференционной картины определяется из формулы: где Emax, Emin – освещённости экрана в местах максимумов и минимумов картины, т.е. в центрах светлых и тёмных полос, B=λD/2l – ширина интерференционной полосы, 2b – размеры источника. Величина v называется видимостью полос. Зависимость v=f(2b/B) показана на рис.2. 2b/B 1 2 3 4 5 рис2. 12. Интерференционная
картина в немонохроматическом свете, длины волн которого лежат в интервале от
λ до Для наблюдения интерференции порядка m должно выполняться условие: Чем больше порядок
интерференции m, который необходимо наблюдать, тем
монохроматичнее должен быть свет. Даже для света с линейчатым спектром 2. Оптическая длина пути 1. Оптической длиной пути называется произведение геометрической длины d пути световой волны в данной среде на абсолютный показатель преломления этой среды n. s=nd. 2. Разность фаз где 3. Если оптические длины
пути двух лучей равны, 4. Величина
5. При 6. Наблюдение
интерференции возможно лишь при не слишком больших разностях хода т.е. для осуществления
интерференции при больших значениях 3. Интерференция в тонких плёнках 1. При наблюдении интерференции монохроматического света, отражённого в вакуум от плоскопараллельной пластинки (рис.3.), оптическая разность хода интерферирующих лучей
= где h – толщина пластинки, n – её абсолютный показатель преломления,
i – угол падания лучей на пластинку, r – угол преломления лучей в ластинке.
Дополнительная разность хода
O B O i i
A C h r r D Рис.3. 2. Условия максимумов и минимумов для интерференционной картины, образуемой когерентными волнами, отражёнными от обеих поверхностей пластинки: Здесь k=2m, где m целое, для минимумов и k=2m+1 для максимумов. Если отражение от обеих поверхностей пластинки происходят с потерями λ./2 (или без них), то интерференционная картина смещается на полполосы, т.е. значения k=2m соответствуют интерференционным максимумам, а k=2m+1 – минимумам. 3. При освещении плоскопараллельной пластинки параллельным пучком лучей белого света пластинка приобретает в отражённом свете цветную окраску. В соответствии с условием п.6. интерференцию в белом свете можно наблюдать лишь на очень тонких пластинках (плёнках), толщина которых не превосходит 0.01 мм. В монохроматическом свете можно наблюдать интерференцию и на значительно более толстых пластинках. 4. Если параллельный или
почти параллельный 5. При интерференции на прозрачном клине полосы равной толщине параллельной ребру клина. Ширина интерференционных полос при угле падения i=0
где В случае протяжённого
источника света интерференционная картина наблюдается только от той части
клина, вблизи его вершины, для которой 6. При интерференции света в воздушном зазоре между плоским чёрным зеркалом и плотно прижатой к нему плоско-выпуклой линзой (рис.4), свет падает нормально на плоскую поверхность линзы, параллельную плоскости чёрного зеркала.
R
P Рис.4. Наблюдается система полос равной толщине воздушного зазора, имеющих вид центрических колец (кольца Ньютона). Центры колец совпадают с точкой соприкосновения линзы и зеркала. В отражённом монохроматическом свете радиусы светлых и тёмных колец равны:
где R – радиус крутизны нижней поверхности
линзы, В белом свете различным длинам волн λ соответствуют разные q, и получается система цветных колец со значительным наложением одних цветов на другие; при больших m интерференционная картина неразличима для глаза. 7. При освещении
плоскопараллельной пластинки монохроматическим сходящимся или расходящимся
пучком света каждому значению угла падения I соответствует своё значение оптической разности хода 8. В случае интерференции
N когерентных волн с одинаковыми
амплитудами
Где ЛИТЕРАТУРА 1. Мирошников М.М. Теоретические основы оптико-электронных приборов: учебное пособие для приборостроительных вузов. -- 2-е издание, перераб. и доп.—Спб.: Машиностроение,20033 -- 696 с. 2. Порфирьев Л.Ф. Теория оптико-электронных приборов и систем: учебное пособие.— Спб.: Машиностроение,20033 -- 272 с. 3. Кноль М., Эйхмейер И. Техническая электроника, т. 1. Физические основы электроники. Вакуумная техника.—М.: Энергия, 2001. |
|