Скачать презентацию ДИСПЕРСИЯ СВЕТА 66 ДИСПЕРСИЯ СВЕТА РАЗЛОЖЕНИЕ Скачать презентацию ДИСПЕРСИЯ СВЕТА 66 ДИСПЕРСИЯ СВЕТА РАЗЛОЖЕНИЕ

Волновая оптика!.ppt

  • Количество слайдов: 19

ДИСПЕРСИЯ СВЕТА § 66 ДИСПЕРСИЯ СВЕТА § 66

ДИСПЕРСИЯ СВЕТА (РАЗЛОЖЕНИЕ СВЕТА)- зависимость абсолютного показателя преломления вещества от длины волны (частоты) света. ДИСПЕРСИЯ СВЕТА (РАЗЛОЖЕНИЕ СВЕТА)- зависимость абсолютного показателя преломления вещества от длины волны (частоты) света. • 1672 г. – И. Ньютон (Англия) – открытие явления. СПЕКТР - набор частот Белый свет имеет сложную структуру, состоит из цветов различной цветности

ВИДИМОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ —ЭМВ, воспринимаемые человеческим глазом, с длиной волны приблизительно от 400 (ф) до ВИДИМОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ —ЭМВ, воспринимаемые человеческим глазом, с длиной волны приблизительно от 400 (ф) до 800 нм (кр) КОЖЗГСФ λкр = 800 нм nкр < nф λкр > λФ = 400 нм

ПОЧЕМУ МИР ЦВЕТНОЙ? «БЕЛЫЙ» все отражает «ЧЕРНЫЙ» - все поглощает «КРАСНЫЙ» - отражает красный, ПОЧЕМУ МИР ЦВЕТНОЙ? «БЕЛЫЙ» все отражает «ЧЕРНЫЙ» - все поглощает «КРАСНЫЙ» - отражает красный, остальные поглощает

ЧТО ТАКОЕ ЦВЕТ? • Никаких цветов в природе нет, есть различные длины волн • ЧТО ТАКОЕ ЦВЕТ? • Никаких цветов в природе нет, есть различные длины волн • Белый свет образуется при соединении всех световых лучей спектра

Сегодня: 16 февраля 2018 г. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА § 67 -69 ВОЛНОВАЯ ОПТИКА Сегодня: 16 февраля 2018 г. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА § 67 -69 ВОЛНОВАЯ ОПТИКА

 • Интерференция света - сложение волн, при котором образуется постоянное во времени распределение • Интерференция света - сложение волн, при котором образуется постоянное во времени распределение амплитуд результирующих колебаний 1675 г. – И. Ньютон (Англия) – эмпирические закономерности системы «Кольца Ньютона» 1802 г. – Т. Юнг (Англия) – теория интерференции, измерение длины света 1815 г. – Ж. Френель (Франция) – создание интерференционных установок (бипризма, бизеркало)

§ Когерентность и монохроматичность Когерентные волны - волны с одинаковой частотой, постоянной разностью фаз, § Когерентность и монохроматичность Когерентные волны - волны с одинаковой частотой, постоянной разностью фаз, колебания векторов напряженности которых происходят в одной плоскости • УСЛОВИЕ КОГЕРЕНТНОСТИ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА: v =v , ∆φ=const 1 2 СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ: q От нескольких независимых источников света высокой степени монохроматичности (лазеров) q Разделение светового потока лучи от одного источника на несколько независимых • Монохроматичная волна – волна одной определенной и строго постоянной частоты ( длины волны).

 • Условия интерференции: Δd = d 2 – d 1 – геометрическая разность • Условия интерференции: Δd = d 2 – d 1 – геометрическая разность хода лучей условие максимума условие минимума

Условия максимума: МАКСИМУМА (УСИЛЕНИЯ): волны усилят друга разность хода двух волн равна целому числу Условия максимума: МАКСИМУМА (УСИЛЕНИЯ): волны усилят друга разность хода двух волн равна целому числу длин волн, разность фаз равна четному числу π (колебания синфазны)

Условия минимума: волны погасят друга разность хода двух волн равна нечетному числу длин полуволн Условия минимума: волны погасят друга разность хода двух волн равна нечетному числу длин полуволн МИНИМУМА (ОСЛАБЛЕНИЯ): разность фаз равна нечетному числу π (колебания противофазны)

Методы получения интерференции 1. ОПЫТ ЮНГА Ширина интерференционной полосы Методы получения интерференции 1. ОПЫТ ЮНГА Ширина интерференционной полосы

Методы получения интерференции 1. ОПЫТ ЮНГА Методы получения интерференции 1. ОПЫТ ЮНГА

2. БИПРИЗМА ФРЕНЕЛЯ 2. БИПРИЗМА ФРЕНЕЛЯ

1818 год S’ Огюстен Жан Френель S S’’ Бипризма Френеля 1818 год S’ Огюстен Жан Френель S S’’ Бипризма Френеля

 • Интерференция в тонких пленках: ( радуга мыльных пузырей, крылья стрекозы, масляные пленки • Интерференция в тонких пленках: ( радуга мыльных пузырей, крылья стрекозы, масляные пленки на поверхности жидкости. . ) полосы равного наклона h = const Δd = 2 nh max: Δd=kλ min: Δd = (2 k+1)λ/2

 • «Кольца Ньютона» полосы равной толщины h ≠ const Δd = 2 nh • «Кольца Ньютона» полосы равной толщины h ≠ const Δd = 2 nh min: Δd=kλ max: Δd = (2 k+1)λ/2

 • Проявление интерференции: Интерферометры; Интерференционные микроскопы; Голография; Определение качества обработки поверхностей; Астрономические измерения; • Проявление интерференции: Интерферометры; Интерференционные микроскопы; Голография; Определение качества обработки поверхностей; Астрономические измерения; «Просветление» оптики : (составить собственную версию описания применения стр. 208)