13 Интерференция.ppt
- Количество слайдов: 21
Представление колебания в виде вектора • A 1=A 01 cos(ωt+φ1) |A 1|=A 01 • A 2 =A 02 cos(ωt+φ2) |A 2|=A 02 y A 1 φ1 (ωt+φ1 ) A 2 (ωt+φ2 ) φ2 x
Векторная диаграмма y δ y 2 y 1 А 2 А o δ 2 0 δ 1 x 2 ОА 2 А=1800 -δ δ=φ1 -φ2 А 1 Cos (1800 -δ)= - Cos δ x 1 x x 2
y А δ y 2 δ А 2 y 1 o 2 А 1 1 x x 1 x 2 3
§ 13. 1. Интерференция света Интерференция когерентных волн: интенсивность суммарной волны 4
Интерференция это явление наложения волн, при котором происходит устойчивое во времени перераспределение интенсивности результирующей волны. Принцип суперпозиции: Интенсивность ЭМВ (света) пропорциональна квадрату амплитуды светового вектора: 5
Основное условие наблюдения интерференции – когерентность. Две волны называются когерентными, если разность их фаз не зависит от времени. S 1 x 2 М Необходимое условие когерентности: S 2 Примем φ01 = φ02 = 0 - по закону преломления света, п – показатель преломления 6
S 1 x 2 S 2 М 1. Условие максимума света в точке М - оптическая разность хода 7
S 1 x 2 2. Условие минимума света в точке М М S 2 А=2 А 0 1 А 0 2 0 Е t t 8
Максимум интерференции λ х Δ 9
Минимум интерференции lког min λ х Δ max 10
Условия для наблюдения интерференции когерентность 3. . поляризация одинаковая
§ 13. 2. Методы получения когерентных источников 12
Схема интерференционного опыта Юнга
Модель «Опыт Юнга»
Зеркала Френеля защитный экран S S 1 I S 2 экран для наблюдения 15
Бипризма Френеля S 1 I S S 2 экран для наблюдения 16
2 1 d Интерференция в тонких пленках 2 α α β S 1/2 β S 2 1 S 1/2 n 17
2 1 2 α n 1 1 Если n 1 < n 2 , то d n n 2 Просветление оптики Условие min интенсивности отраженной волны: Толщина пленки 18
Спектр Солнца n=f(λ) При прохождении через сложный объектив теряется до 50% энергии света
Полосы равного наклона: Условие mах интенсивности отраженной волны: α При белом свете: αi 20
Кольца Ньютона m =2, 4, . . – светлые кольца 21 m =1, 3, . . – темные кольца
13 Интерференция.ppt