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) |
Интерференционные приборы. Применение явления интерференции
Количественные закономерности интерференционных явлений зависят от длины световой волны l, показателя преломления п и геометрических параметров, определяющих оптическую разность хода интерферирующих лучей. Измеряя геометрические параметры и расстояния между центрами полос в опытах с двумя когерентными источниками света, можно рассчитать длину волны падающего монохроматического света. Кроме того, явление интерференции применяется и для точных измерений малых расстояний и показателей преломления прозрачных сред. При этом используются специальные приборы — интерферометры. Существуют приборы для контроля за чистотой обработки металлических поверхностей. Их называют микроинтерферометрам и. В техническом отношении микроинтерферометр состоит из интерферометра и микроскопа. С помощью микроскопа наблюдают интерференционную картину полос равной толщины, искривления которых отражают микрорельеф исследуемой поверхности. Явление интерференции широко используется для просветления оптики, сущность которого состоит в том, чтобы ликвидировать вредное отражение света от поверхностей линз в сложных оптических системах. На границе раздела воздух - стекло отражается 4% энергии падающей волны. Поэтому при наличии в оптическом приборе некоторого количества линз, зеркал и преломляющих призм до наблюдателя доходит малая часть первоначальной энергии световой волны. Для того чтобы увеличить освещенность (яркость) изображения в оптическом приборе, можно с помощью интерференции света погасить отраженные лучи. Для этого на поверхность линзы наносят тонкую пленку, у которой показатель преломления меньше, чем показатель преломления стекла линзы (n пл< n ст). В этом случае наряду с лучом 2, отраженным от поверхности линзы, возникает луч 1, отраженный от поверхности пленки (рис.2.5.1). Эти лучи являются когерентными, и они гасят друг друга при толщине пленки, определяемой из условия (2.5.15):
В этом случае происходит перераспределение световой энергии и она вся проходит в линзу, отраженной волны не будет. Как видно из выражения (2.6.1) толщина пленки определяется длиной волны падающего излучения. Поэтому выбирают условие полного гашения при отражении наиболее чувствительных для глаза лучей зеленого цвета. В этом случае остальные волны видимого диапазона будут частично отражаться, и поэтому просветленные линзы окрашены в фиолетово-красные цвета. Интерферометрами называют оптические измерительные приборы, основанные на интерференции света. Они позволяют с высокой степенью точности измерять линейные и угловые расстояния, малые разности показателей преломления, исследовать структуру спектральных линий и т.д. Двухлучевые интерферометры. Интерферометр Жамена (Жюль Селестен Жамен, французский физик, 1818–1886). Интерферометр Майкельсона (Альберт Абрахам Майкельсон, американский физик, 1852–1931). Многолучевые интерферометры. Интерферометр Фабри-Перо (Шарль Фабри, французский физик, 1867–1945; Альфред Перо, французский физик, 1863–1925). Пластинка Луммера-Герке (Луммер, Эрнст Герке, немецкий физик, 1878–1960). Для примера рассмотрим принцип работы двухлучевого интерферометра А.Майкельсона. Данный прибор позволил впервые измерить длину волны света и также был использован для проверки гипотезы о светоносном эфире. Рассмотрим применение интерферометра для измерения малых расстояний. Оптическая разность хода лучей 1 и 2 равна
где n 1 – показатель преломления воздуха, a l 1 и l 2 – длины плеч интерферометра. Если l 1 =l 2, то наблюдается интерференционный максимум. Смещение одного из зеркал на расстояние λ/4 приводит к возникновению интерференционного минимума. Таким образом, по изменению интерференционной картины можно судить о малых перемещениях одного из зеркал и тем самым использовать интерферометр Майкельсона для точных измерений длины.
Тема 2. Дифракция света.
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 3703; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |