薄膜干涉山东大学课程中心ppt课件.ppt
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1、医学物理学,山东大学精品课程,第十章 波动光学,医学物理学,1014Hz,3.98.6,医学物理学,第一节 光的干涉,普通光源,较简单的方式是电子跃迁发光:,一、光的相干性,医学物理学,两个独立的光源(或同一光源的不同部分)不是相干光源,同一光源分成的两束光是相干光源。,相干条件:频率相同、振动方向相同、相位差恒定;相干光源:满足相干条件的光源。,医学物理学,获得稳定干涉花样的条件:同一批原子发射出来的,但经过不同光程的两列波,到达同一观察点总保持不变的位相。,分波阵面法:波面的各个不同部分作为发射次波的光源,这些次波交叠在一起发生干涉。分振幅法:次波本身分成两部分,走过不同的光程,重新交叠在
2、一起发生干涉。,医学物理学,二、光程、光程差,介质折射率 n :,1、 光程(Optical path),医学物理学,光程,光程:注意:引入光程的作用是:把光在媒质中的路程等效成真空中路程,光程常用表示。光在介质中通过的几何路程l相当于光在真空中通过nl的几何路程。,医学物理学,2、光程差:即两光程之差,通常也用表示,注意:光程差与相位差的关系,医学物理学,1、装置与原理,三、杨氏双缝干涉,医学物理学,如果,医学物理学,干涉加强,干涉减弱,干涉加强,干涉减弱,医学物理学,2、条纹分布规律,表明:明、暗纹对称分布在中央明纹两侧,y,r1,r2,D,d,p,o,mm,(m),医学物理学,实际上,第
3、10级明纹已看不清楚,取 k=10 ;=510-7 m;d = 10-4 m,医学物理学,已知 D 、d,测出第 k 级条纹的 y,可求 ,医学物理学,等距离分布,与级数无关, Dd可分辨;,医学物理学,复色光:中央白色、两侧内紫外红条纹,医学物理学,总结1.各级亮条纹的光强相等,相邻亮条纹和暗条纹都是等间距的,与干涉级k无关。2.当一定时,间距y与D成正比,与d成反比。3.当D,d一定时,间距y与成正比,历史上第一次测波长,由此方法得到。4.用白光作光源,k=0是亮条纹,其余各级互相重合,故一般用单色光。5.当 干涉花样有一平移。,医学物理学,例 1: 在杨氏实验中双缝的间距为0.20 mm
4、,光屏与狭缝的距离为50 cm, 测得光屏上相邻亮条纹的间距为1.5 mm。求光波的波长。,医学物理学,例 2: 在杨氏实验中,双缝间距为0.45 mm,使用波长为540 nm的光观测。(1) 要使光屏C上条纹间距为1.2 mm,光屏应离双缝多远?(2) 若用折射率为1.5、厚度为9.0 m的薄玻璃片遮盖狭缝S2,光屏上干涉条纹将发生什么变化?, S2未遮盖时,中央亮纹在y = 0处,遮后光程差为, = (nh+r2h)r1 = h(n1)+(r2r1 ) = h(n1)+,中央亮条纹应满足 = 0的条件,于是得,医学物理学,遮盖后中央亮纹位置为,这表示干涉条纹整体向下平移了10mm。,医学物
5、理学,四、洛埃镜(Lloyd mirror),2. 半波损失:光疏介质到光密介质反射时,相位突变 ; 相当于光多走或少走了半个波长的距离。,1. 实验装置,重点内容,医学物理学,n1,n2,n2n1,3. 半波损失条件,医学物理学,五、薄膜干涉(film interference),薄膜干涉是采用分振幅法获得相干光束的。,医学物理学,薄膜干涉光照射到透明薄膜上,在膜的前后表面都会反 射,反射光a和b相遇后会叠加,产生干涉,这种现象称为薄膜干涉。,医学物理学,如果是垂直入射,,干涉加强,干涉减弱,所以,干涉加强,干涉减弱,e,n,医学物理学,斜入射时,上、下表面反射光的光程差为,医学物理学,由图
6、得,由折射定律n sin r = sin i可得,医学物理学,将AB、BC和AD代入前式整理得,干涉加强,满足,干涉减弱,满足,由以上讨论知,处于同一条干涉条纹上的各个光点,是由从光源到薄膜的相同倾角的入射光所形成的,故把这种干涉称为等倾干涉。,医学物理学,玻璃上的薄涂层,干涉相消条件,Glass 1.5,Film1.38,Air 1.0,镀膜技术中的一些问题:增透膜,增反膜,医学物理学,例3:为了利用光的干涉作用减少玻璃表面对入射光的反射,以增大透射光的强度,常在仪器镜头(折射率为1.50)表面涂敷一层透明介质膜 (多用MgF2,折射率为1.38), 称为增透膜。若使镜头对人眼和照相机底片最
7、敏感的黄绿光( = 550 nm)反射最小,试求介质膜的最小厚度。,解: 因上、下表面反射光都有半波损失,由干涉相消条件得,所以,按题意求氟化镁薄膜厚度的最小值,故应取k = 0,故,医学物理学,例4:在水面上飘浮着一层厚度为0.316 m的油膜,其折射率为1.40。中午的阳光垂直照射在油膜上,问油膜呈现什么颜色?,解: 由图知光1和光2的光程差为,油膜颜色是干涉加强光波颜色满足,或,当k = 1时,干涉加强的波长为,当k = 2时,干涉加强的波长为 = 0.590 m,当k = 3时,干涉加强的波长为 = 0.354 m,只有l= 0.590 m的光处于可见光范围,是黄光,所以油膜呈黄色。,
8、1.33,医学物理学,六、等厚干涉 (equal thickness interference),1. 尖劈干涉,两束相干反射光光程差,明暗纹条件:,每级条纹都与一定的厚度相对应;棱边处为暗条纹。,医学物理学,相邻两明(暗)条纹之间的距离,干涉条纹是等间距的;越大,条纹间距越小,条纹越密。,医学物理学,处于同一条干涉条纹上的各个光点,是由薄膜上厚度相同的地方的反射光所形成的,故称这种干涉为等厚干涉。,医学物理学,2. 牛顿环(Newton ring),R,e,明条纹,暗条纹,当平凸透镜凸球面所反射的光与平面玻璃上表面所反射的光发生干涉时发生的。,医学物理学,2.r 与 k 的平方根成正比,圆环
9、外围分布密。,k=1,2,3 ,K=0,1,2 ,特点:1.牛顿环中心为暗纹。,应用:测定透镜曲率半径、测定光波波长等。,医学物理学,例5:用波长为0.400 m的紫光进行牛顿环实验,观察到第k级暗环的半径为4.00 mm,第k+5级暗环的半径为6.00 mm。 求平凸透镜的曲率半径R和k的数值。,解: 由公式 得,联立解得,所以,医学物理学,第二节 光的衍射,衍射:光绕过障碍物偏离直线传播而进入几何阴影,并在屏幕上出现光强不均匀分布的现象。,泊松根据菲涅耳的计算结果,得出在一个圆片的阴影中心应当出现一个亮点,这个亮点为泊松亮斑。,医学物理学,菲涅耳衍射 光源到障碍物的距离或接收屏到障碍物的距
10、离不是无限远时,或两者都是有限远时所发生的衍射现象。,衍射现象是否明显主要看波长与障碍物的线度,医学物理学,夫琅禾费衍射: 夫琅禾费衍射,就是当光源到障碍物的距离和接收屏到障碍物的距离都是无限大时,所发生的衍射现象。,医学物理学,一、夫琅和费单缝衍射,医学物理学,条纹分布:不均匀; 中央明纹强度最大、最宽; 明纹的光强随级数增加而下降。,医学物理学,1. 分析半波带法,衍射角,半波带:做一些平行于BC的平面,使相邻平面之间的距离为/2,这些平面将把狭缝处的波面AB分为整数个面积相等的部分,每一个部分称为一个半波带。,医学物理学,2. 条纹位置与间距,y,K=1,2,3,医学物理学,医学物理学,
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