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) |
Интерференция света
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ДИФРАКЦИЯ СВЕТА. ФИЗИКА. Часть 3.
где ЕI и ЕII – напряженности электрических полей световых волн, идущих от источников S 1 и S 2, ω1 и ω2 – частоты волн, Если учесть, что интенсивность волны пропорциональна квадрату амплитуды (I ~ Е 2), и обозначить разность фаз как
Таким образом, результат сложения зависит от третьего слагаемого, которое называется интерференционным слагаемым. Здесь возможны два случая. I. При наложении световых волн от двух независимых источников разность фаз ΔΦ за время наблюдения многократно изменяется случайным образом. Вследствие этого значение cosΔΦ, входящего в интерференционное слагаемое, следует усреднить. Так как среднее за период значение косинуса равно нулю, то наблюдаемая в таких случаях интенсивность равна просто сумме интенсивностей двух волн II. ΔΦ от времени не зависит. Это возможно лишь при наложении монохроматических волн (ω1 = ω2 = ω). Тогда а) если cosΔ Φ = 1, т.е. ΔΦ=m·2π и Δ=m·λ0, то наблюдается максимум интенсивности б) если cosΔ Φ = –1, т.е., ΔΦ=(2m+1)π и Δ=(2m+1)·λ0/2, то получается минимум интенсивности m – целое число, принимающее значения 0,1,2,… Таким образом, в случае II образуется устойчивая картина усиления света в одних областях пространства и ослабления в других. Это свойство световых потоков непосредственно указывает на их волновую природу: две системы волн усиливают друг друга там, где максимумы и минимумы волн одной системы попадают на соответствующие максимумы и минимумы другой, и ослабляют друг друга, если максимумы одной волны накладываются на минимумы другой. Такая картина называется интерференционной, а само явление наложения волн, приводящее к перераспределению энергии в пространстве, – интерференцией света. Когерентность. Для возникновения интерференции волн необходимо, чтобы волны имели одинаковую частоту и разность фаз колебаний полей в этих волнах оставалась постоянной во времени. В этом случае интерференционная картина не размывается со временем и не перемещается в пространстве. Волны, удовлетворяющие указанным условиям, называются когерентными. Самый простой способ получения когерентных волн - расщепление волны от какого-то монохроматического источника на две или несколько волн (эти волны будут когерентны, если при расщеплении, например, при отражении от зеркала, не вносится неконтролируемая разность фаз).
Этот тип интерференции знаком всем по радужным разводам, появляющимся, если пролить каплю бензина на поверхность воды. Растекаясь по поверхности, бензин образует тонкую пленку. Падающий свет отражается как от верхней, так и от нижней поверхности тонкой пленки, создавая когерентные отраженные лучи с определенной разностью хода. В результате наблюдается интерференционная картина, состоящая из светлых и темных полос (для монохроматического света) или из радужных полос (для естественного дневного света). Пусть пучок света падает на плоскопараллельную пластинку (рис.). Луч 1 в точке А испытывает отражение (луч 2) и преломление (луч AM). Преломленный луч отражается от нижней грани и, вторично преломившись в точке В, выходит из пластинки (луч 3) параллельно лучу 2. Лучи 2 и 3 когерентны и будут интерферировать. Оптическая разность хода лучей 2 и 3 определяется выражением
Тогда максимум интерференции наблюдается, если
В результате, если на пластинку падает монохроматическое излучение, то она будет выглядеть яркой или темной в зависимости от того, будут волны усиливаться или ослабляться. При освещении белым светом условия минимума и максимума будут выполняться для отдельных волн, и пластинка станет окрашенной. Каждой из полос соответствует определенное значение угла падения i. Поэтому они называются полосами, или линиями, равного наклона. При падении монохроматического света на пластинку переменной толщины (клин) каждому значению h соответствует свое условие интерференции, поэтому пластинка пересечена светлыми и темными полосами равной толщины. Интерференционные полосы в этом случае локализованы на поверхности клина. Приведенные выше формулы соответствуют интерференции в отраженном свете. Если наблюдение ведется в тонких пластинках или пленках, находящихся в воздухе, на просвет (в проходящем свете), то потери волны при отражении не произойдет. Следовательно, оптические разности хода для проходящего и отраженного света отличаются на λ/2, т.е. максимумам интерференции в отраженном свете соответствуют минимумы в проходящем свете и наоборот.
Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 830; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |