Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Теоретичні відомості. У кожній точці простору відбувається накладання електромагнітних хвиль, які поширюються незалежно одна від інших
У кожній точці простору відбувається накладання електромагнітних хвиль, які поширюються незалежно одна від інших. Це незалежне накладання хвиль називається суперпозицією хвильових рухів. Розглянемо детальніше накладання двох хвиль однакової частоти у точці
де
Рисунок 1 – Інтерференція від двох точкових джерел когерентного світла: а – монохроматичне світло; б – біле світло.
Оскільки відбувається накладання двох гармонічних коливань однакової частоти, то результуюче коливання також буде гармонічним з тією ж частотою:
Амплітуда
та
де
Величина
Коливання для яких різниця фаз не змінюється з часом називаються когерентними. Тоді
Оскільки інтенсивність хвилі прямо пропорційна квадрату її амплітуди
де Амплітуда (інтенсивність) результуючого коливання залежить не тільки від амплітуди початкових коливань, але й від різниці фаз 1) Можливі випадки, коли дві світлові хвилі, які приходять у дану точку простору, у результаті накладання посилюють або послаблюють одна другу. Спостерігається це тільки у випадку, коли хвилі когерентні, тобто такі хвилі, які мають однакову частоту і постійну різницю фаз. У цьому випадку різниця фаз не змінюється з часом: Таким чином, при накладанні двох (або декількох) когерентних світлових хвиль відбувається просторовий перерозподіл інтенсивності хвиль, у результаті чого в одних місцях виникають максимуми, а в інших мінімуми інтенсивності. Це явище називається інтерференцією світла. Приймемо для спрощення
Максимальною буде інтенсивність хвилі при
Мінімуму інтенсивності відповідатиме
У точках інтерференційної картини, для яких різниця ходу дорівнює цілому числу хвиль, різниця фаз кратна Якщо хвилі від точкових джерел
де
Нехай маємо два когерентних точкових джерел світла Розглянемо довільну точку
Внаслідок малого значення довжини хвилі (порядку
У точці
мінімум, якщо
Число
називається порядком інтерференції. Максимуми і мінімуми будуть знаходитися від центру екрану відповідно на віддалях:
Інтерференційна картина являє собою сукупність паралельних смуг, які знаходяться на певних віддалях від центру екрану і визначаються співвідношеннями (21) та (22). Відстань між двома сусідніми мінімумами (або максимумами) називається шириною інтерференційної смуги і визначається:
Жодне реальне джерело не дає строго монохроматичного світла. Тому хвилі, які випромінюються довільними незалежними джерелами, завжди некогерентні. Насправді монохроматичне світло являє собою сукупність випромінювань, частоти яких змінюються неперервно у вузькому інтервалі (рис. 2).
Рисунок 2 – Контур спектральної лінії (залежність інтенсивності випромінювання від частоти
Природні джерела світла некогерентні, оскільки випромінювання джерел складається з хвиль, які випромінюються багатьма атомами. Збуджений атом переходить у стан з меншою енергією і при цьому випромінює хвильовий цуг (рис. 3) протягом
Рисунок 3 – Хвильовий цуг:
Одночасно випромінює велика кількість атомів. Оскільки різні атоми випромінюють незалежно один від іншого, то фази у різних цугах є різні. Хвильові цуги, накладаючись один на іншого, утворюють випромінювану тілом світлову хвилю, при цьому фаза результуючої хвилі зазнає випадкові стрибкоподібні зміни. Фаза змінюється з часом і при переході від однієї точки простору до іншої, внаслідок чого випадковим чином змінюється і різниця фаз Фаза коливань у певній точці простору зберігається постійною тільки протягом часу когерентності. Звідси витікає, що прилад зафіксує інтерференційну картину тільки тоді, коли час роздільності приладу значно менше часу когерентності світлових хвиль, що накладаються. Віддаль
на яку переміщується хвиля в однорідному середовищі за час
де
На відміну від часової когерентності, яка визначається ступенем монохроматичності хвиль, просторова когерентність пов’язана зі зміною напряму хвильового вектора
Два джерела, розміри і взаємне розміщення яких дають можливість спостерігати інтерференцію, називаються просторово-когерентними. 2) Якщо хвилі некогерентні, то різниця фаз швидко і невпорядковано змінюється, приймає довільні можливі значення. Середнє значення У цьому випадку середні значення інтенсивності хвилі є однаковими у різних точках, максимуми і мінімуми розмиваються, інтерференційна картина зникає. Для експериментального спостереження явища інтерференції світла при накладанні двох коливань необхідно, щоб вони випромінювалися когерентними джерелами. Джерела називаються когерентними, якщо вони випромінюють хвилі однакової частоти з постійною різницею фаз і збігаючими площинами коливань векторів Когерентні світлові хвилі можна отримати, розділивши (з допомогою заломлення чи відбивання) хвилю, випромінену одним джерелом, на дві частини. Спрямовуючи ці хвилі по різних оптичних шляхах і змушуючи їх зустрічатись, отримують інтерференційну картину. До появи лазерів когерентні світлові хвилі отримували шляхом розділення хвилі за допомогою бідзеркал Френеля, біпризми Френеля, білінзи Бійє, методу Юнга, дзеркал Ллойда, методу Лінніка, методу Поля тощо. Якщо при спостереженні інтерференції світла від звичайних джерел світла інтерференційна картина має малу яскравість і розміри, то при використанні лазерів явища інтерференції світла яскраві і характерні. Розрізняють двопроменеву і багатопроменеву інтерференцію світла. У першому випадку світло у кожну точку інтерференційної картини приходять від загального джерела по двох шляхах (рис. 1 а). Багатопроменева інтерференція виникає при накладанні багатьох когерентних хвиль. Слід пам’ятати, що інтерференційна картина виникає при накладанні когерентних світлових хвиль. Цій умові задовольняють монохроматичні хвилі певної частоти і постійної амплітуди. У результаті інтерференції на екрані виникає сукупність світлих і темних смуг. Якщо когерентні джерела не монохроматичні, то інтерференційна картина буде складатися з набору кольорових смуг, оскільки положення максимумів і мінімумів залежить від довжини хвилі (рис. 1 б). При цьому центральний максимум буде ахроматичним, тобто незабарвленим, бо хвилі різних довжин приходять до цієї ділянки в однакових фазах, оскільки оптична різниця ходу для них дорівнює нулю. Слід відмітити, що при інтерференції підсилення освітленості в одних місцях відбувається за рахунок її послаблення в інших місцях – згідно з законом збереження енергії.
Date: 2015-05-18; view: 902; Нарушение авторских прав |