Карагандинский государственный технический университет Кафедра физики ФИЗИКА 2 ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА Мультимедийная презентация для всех технических специальностей Разработчик: ст. преподаватель Курочкина Т. Н.
ПРИНЦИП ГЮЙГЕНСА Х. Гюйгенс Каждая точка среды, до которой доходит волна, становится источником вторичных волн, а огибающая вторичных волн дает положение волнового фронта в следующий момент времени
КОГЕРЕНТНОСТЬ Волны с одинаковой длиной волны и постоянной разностью фаз называют когерентными
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ явление устойчивого во времени усиления или ослабления колебаний в разных точках пространства (пространственное распределение энергии), которое происходит при наложении двух или нескольких когерентных волн
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ Результат интерференции зависит от разности фаз складываемых колебаний
СЛОЖЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ ОТ ДВУХ КОГЕРЕНТНЫХ ИСТОЧНИКОВ M Амплитуда результирующего колебания Разность фаз
ОПТИЧЕСКИЙ ПУТЬ
ОПТИЧЕСКАЯ РАЗНОСТЬ ХОДА оптическая разность хода
УСЛОВИЯ МАКСИМУМОВ И МИНИМУМОВ Условие интерференционного максимума Условие интерференционного минимума
УСЛОВИЯ МАКСИМУМОВ И МИНИМУМОВ
ОПЫТ ЮНГА Томас Юнг Получение когерентных источников достигается за счет разделения волнового фронта при прохождении через две щели
ОПЫТ ЮНГА Y d L 0
ОПЫТ ЮНГА Y L 0 Положение интерференционных максимумов
ширина интерференционной полосы Ширина интерференционной полосы - расстояние между двумя соседними минимумами или максимумами
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННАЯ КАРТИНА Длина волны определяет не только цвет светлых полос, но и их ширину
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ 1 2 d При отражении от оптически более плотной среды фаза колебаний изменяется на противоположную, что эквивалентно противоположную потере полуволны
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ Условие максимумов в отраженном свете i
КОЛЬЦА НЬЮТОНА R Радиусы светлых колец 1 2 r Радиусы темных колец в отраженном свете!
КОЛЬЦА НЬЮТОНА Увеличение длины волны приводит к увеличению радиусов колец интерференционные полосы
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ПОЛИГРАФИИ
СПАСИБО за внимание