Скачать презентацию Лекция 3 Волновая оптика Интерференция Условие Скачать презентацию Лекция 3 Волновая оптика Интерференция Условие

Lektsia_3_po_optike.pptx

  • Количество слайдов: 19

Лекция № 3 Волновая оптика. Интерференция. Лекция № 3 Волновая оптика. Интерференция.

Условие когерентности. Условие когерентности.

Принцип Гюйгенса Каждый элемент волновой поверхности можно рассматривать как набор источников вторичных волн. Этот Принцип Гюйгенса Каждый элемент волновой поверхности можно рассматривать как набор источников вторичных волн. Этот принцип позволяет понять почему происходит преломление света.

Опыт Юнга Опыт Юнга

Условие интерференционного максимума Условие интерференционного максимума

Условие интерференционного минимума Условие интерференционного минимума

Полосы равного наклона Рассчитаем оптическую разность хода для лучей, которые будут интерферировать при падении Полосы равного наклона Рассчитаем оптическую разность хода для лучей, которые будут интерферировать при падении на тонкую плоскопараллельную пленку, находящуюся в воздухе.

Интерференционная картина в виде полос равной толщины широко используется на практике для контроля степени Интерференционная картина в виде полос равной толщины широко используется на практике для контроля степени неровности различных поверхностей, плёнок, а также всевозможных покрытий. Если поверхности плёнки неровные, то полосы равной толщины принимают неправильную причудливую форму, связанную с соответствующим контуром равной толщины плёнки.

Для изучения этого явления рассмотрим плёнку переменной толщины в виде клина Для изучения этого явления рассмотрим плёнку переменной толщины в виде клина

Найдём оптическую разность хода волн, отражённых от нижней поверхности линзы и от поверхности зеркала. Найдём оптическую разность хода волн, отражённых от нижней поверхности линзы и от поверхности зеркала. Воздушный зазор играет роль пленки переменной толщины. Из-за осевой симметрии зазор одинаков для всех точек, находящихся на равных расстояниях от оси. Поэтому максимумы и минимумы будут иметь вид концентрических колец. Определим радиус концентрического кольца.

Кольца Ньютона Первый эксперимент по наблюдению интерференции света в лабораторных условиях принадлежит И. Ньютону. Кольца Ньютона Первый эксперимент по наблюдению интерференции света в лабораторных условиях принадлежит И. Ньютону. Он наблюдал интерференционную картину, возникающую при отражении света в тонкой воздушной прослойке между плоской стеклянной пластиной и плосковыпуклой линзой большого радиуса кривизны. Интерференционная картина имела вид концентрических колец, получивших название колец Ньютона

Кольца Ньютона в зеленом и красном свете. Кольца Ньютона в зеленом и красном свете.