КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Особенности суперпозиции световых волн. Когерентность
Рассмотрим теперь суперпозицию двух векторных световых волн.
Здесь В результате сложения этих волн, согласно принципу суперпозиции,
Значит интенсивность результирующей волны, пропорциональная квадрату амплитуды, может быть представлена так:
Заметим, что частота колебаний в световой волне порядка ω ~ 1014 с-1, а период, соответственно, — Т ~ 10-14с. Не существует приборов, способных измерять мгновенные значения столь быстро меняющегося параметра. Прибор будет регистрировать лишь среднее значение напряженности за время быстродействия прибора — τ (τ >> Т). Усредним слагаемые уравнения (4.6)
Итак, начнем почленно усреднять:
Здесь аргумент косинуса
Тот же результат получим и для второго слагаемого:
Прежде чем анализировать результат усреднения третьего (интерференционного) слагаемого перепишем его несколько иначе:
Скалярное произведение единичных векторов равно где: α — угол между направлениями поляризации волн. Для того чтобы наблюдать устойчивую интерференционную картину, необходимо, чтобы этот угол не менялся во времени: α ≠ ƒ (t). В дальнейшем мы будем рассматривать сложение волн, поляризованных в одной плоскости. Для таких волн α = 0 и cos α = 1. Далее отметим, что аргумент косинуса
меняется во времени с высокой частотой
Обратимся теперь к разности фаз Чтобы освободиться от временной зависимости интенсивности и иметь устойчивое во времени пространственное интерференционное перераспределение энергии, нужно 1) чтобы частоты волн были одинаковыми, то есть 2) чтобы разность начальных фаз оставалась постоянной Волны, отвечающие этим условиям, называются когерентными.
Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 485; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |