第十七章波动光学课件.ppt
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1、UNIVERSITY PHYSICS 3,第17章 波动光学,Chapter 17 Wave Optics,Introduction,第一丝光线照临大地,新的一天开始了!,万物通过光进入我们的生活,没有光就没有光明!太阳的能量就是通过光波送到地球!五光十色,缤纷的世界,光是主角!光通信技术!激光的发明,一场新技术革命!通过光,人类知道遥远的星空发生的事件!通过光,人类知道微观世界发生的事件!.,光的认识过程:,(3)19世纪初期:,扬氏-菲涅尔波动学说,(4)麦克斯韦理论-光是电磁波,(5)现代学说-波粒二象性,以后如何?天知,地知,我不知,你不知,让我们耐心等待吧!,重要的历史人物(波动光学
2、):,托马斯.扬(Thomas Young):17731829,英国物理学家,医师,主要贡献:(1)光学-扬氏干涉实验,向牛顿的微粒学说挑战;(2)材料力学-扬氏模量;(3)生理学-眼对光的感受,三色原理。,夫琅和费(Toseph Von Fraunhefer):17871826,德国物理学家,光学家,天体分光学的创始人,主要贡献:(1)天体光谱观测;(2)夫琅和费衍射实验;(3)发明衍射光栅,并刻出世界上第一块光栅。,菲涅尔(Augustin Jean Fresnel):17881827,法国物理学家,数学家,发明家和工程师,主要贡献:(1)菲涅尔衍射实验;(2)惠更斯-菲涅尔原理;(3)波
3、动光学的主要创始人。,17-1 The Coherence of Light 光的 相干性,17-2 Two Beams Interference 双缝干涉,17-3 Optic Path&Optic Path Difference 光程与光程差,17-4 Interference by Division of Amplitude 薄膜干涉 等厚条纹,17-5 Michelson Interferometer 麦克耳孙干涉仪,Part One Interference of Light,第一部分 光的干涉,17-7 Diffraction from Single Slit 单缝的夫琅和费衍射,
4、17-6 Diffraction of Light Huygens-Fresnels Principle 光的衍射现象 惠更斯 菲涅耳原理,Part Two Diffraction of Light,第二部分 光的衍射,17-8 Diffraction Grating 光栅衍射,17-10 x-ray Diffraction 射线的衍射(自学),17-9 Resolving Power of Optical Instrument 光学仪器的分辨本领(自学),17-11 Nature Light&Polarized Light 自然光和偏振光Polarization of Light Law o
5、f Malus 起偏和检偏 马吕斯定律,17-12 Polarization by Reflection反射和折射时光的偏振,17-13 Double Reflection 光的双折射(自学),17-14 Optic Strese Analysis(自学),Part Three Polarization of Light,第三部分 光的偏振,教学要求,一、光的干涉,1、理解相干光的条件,了解获得相干光的方法;2、掌握光程、光程差和干涉条纹的条件。理解半波损失的产生;3、掌握薄膜等厚干涉条纹的主要规律及其应用;4、了解等倾干涉和迈克耳逊干涉仪的构造和原理;,教学要求,二、光的衍射,1、理解惠更斯
6、-菲涅耳原理的涵义及它对光衍射现象的定性解释;2、会用半波带法分析单缝的夫琅禾费衍射图样;3、掌握光栅公式的应用;4、了解衍射对光学仪器分辨率的影响;5、了解X光的衍射现象,理解布喇格公式的物理意义。,教学要求,三、光的偏振,1、明确自然光与偏振光的区别;2、知道产生偏振光的几种方法,掌握布儒斯特定律和马吕斯定律;3、知道双折射现象及所产生的偏振光。,Part One Interference of Light,第一部分 光的干涉,17-1 The Coherence of Light光的相干性,1.The coherence of light 光的相干性,普通光源:电灯、手电筒、煤油灯等发出
7、来的光,没有干涉现象发生,为什么?,因为它们不是相干波源,发射的光波不是相干波,所以普通光相遇,没有干涉现象发生。,光源发光机理(非激光光源),(1)单个激发态原子一次发射的光波是一段频率一定、振动方向一定、有限长的光波(通常称为光波列);,(2)一个原子不同时间发光的频率、振动方向不同,在相位上没有故定关系;,(3)光源所有的原子发光时间不同,不同原子发光的频率、振动方向都是随机的,在相位上更没有故定关系。,因此:这样的原子(分子)集体发射的光线,为一束包含多成分的光。为非相干光源。,2.光程(optical path)、光程差(optical path difference)和相干长度(c
8、oherence length),光程:,光走过的几何路径的长度与媒质的折射率的乘积:,光程差:,两列光波的光程之差:,如图:两列长度有限的相干波传递到媒质中一点,应满足什么条件才肯定会干涉?,光程差不能太大,把能够产生干涉现象的最大光程差称为相干长度。显然,相干长度等于一个波列的长度。,激光(Laser):,单色性好;相干性好(相干长度km);稳定性好;功率可达很高;.,相干光源,在相遇区发生干涉形成稳定的振幅分布干涉花样,3.普通的光源,怎样构成相干光?,根据分束的方法不同,干涉分为两类:分波阵面法;分振幅法。,分波阵面法,分振幅法,波源,17-2 Interference by Doub
9、le-Slits(双缝干涉),一.Youngs Double-Slits 杨氏双缝实验,1.杨氏双缝实验:分波阵面获得相干光,S:点光源或线光源,S1和S2:点或狭缝,次级子波为相干波。,2.干涉图样(interference pattern),S、S1 and S2:线光源,与缝平行的明(bright)暗(dark)相间的条纹(fringes),3.干涉明暗条纹的位置(Locations of the fringes),P 点处的波程差,在 D d,Dx,即 很小时,双缝干涉的明暗纹条件,干涉明暗纹的位置,明纹,中央明条纹(central bright fringe);,第一级明条纹(fir
10、st-order bright fringes);,第一级明条纹(second-order bright fringes);,暗纹,第一级暗条纹(first-order dark fringes);,第一级暗条纹(second-order dark fringes);,(2)两相邻明纹或暗纹的间距都是即干涉条纹等距对称地分布。,(3)光强分布,4.条纹特点和结论,(1)明暗条纹对中央明条纹对称分布;,(4)有两种光波同时通过双缝:,形成两套干涉图样;,如用白光,会出现彩虹。,中央明条纹重叠;波长短的靠近中央;其它级次可能会重叠:,(5)实验的重大意义:证明了光是一种波动!,思考:,简单描述杨氏
11、实验在下列情况下条纹的变化,(1)使屏离双缝的间距增大;(2)使光源波长变大;(3)两缝的间距增加;(4)红色滤光片遮住一缝,蓝色滤光片遮住另 一缝。,Example 17-1:双缝间距为2.00mm,与屏相距300cm,用波长为600nm的光照射时,屏上干涉条纹两相邻明条纹的距离是:,(A)4.50mm;,(B)0.900mm;,(C)3.12mm;,(D)4.15mm;,(E)5.18mm;,实验装置如图,MM是一小平面镜,S是线光源,从S发出的光波,一部分直接射到屏E上,另一部分以很大的入射角(接近90)射到平面镜上后反射到屏上。由于两部分光波是从同一光波分割出来的,所以是相干波,在相遇
12、区发生干涉,屏上可以看到干涉条纹。,2.Lloyds mirror experiment 洛埃德镜实验,重要实验现象:,M点为暗点,这表明两列波传播过程中改变了相位,由于直接射到屏上的波列不可能产生相位改变,所以一定是反射光的相位改变了,即反射时有半波损失。,如果折射率 n1 n2 则称折射率较小的媒质为光疏媒质,称折射率较大的媒质为光密媒质。,光从光密媒质反射时有半波损失(a half-wavelength phase shift)。,洛埃镜实验的物理意义:,(1)光从折射率较小的光疏媒质向折射率大的光密媒质表面入射时,如果入射角接近90(称为掠入射),则在反射过程中反射光的相位改变了。,实
13、验证明:半波损失,(2)当光从光疏媒质垂直投射在光密媒质上时,即入射角为0时(正入射),其反射光也有半波损失。,Example 17-2:一雷达天线发射波长为5m的无线电波,将其安装在多佛尔峭壁上,用于监视英吉利海峡,此峭壁高出海面200m,一架贴近水面飞行的距发射天线20km的飞机,接受不到来自天线的信号,因此也不能将波发射回发射地,为什么会出现这种现象?飞机在某些高度飞行,雷达会接受到特别强的回波,为什么?,17-3 Optical Path and Optical path Difference Property of Thin Lens光程与光程差 薄透镜的一个性质,1.Optic P
14、ath(光程)and Optical path Difference(光程差),光:频率,在真空中波长。,在折射率 n(n 1)的介质:,光程:,干涉条件:,用光程差来表示干涉条件为:,可见,当两列相干光波在不同媒质中传播时,对干涉起决定作用的不是两光波的几何路程之差,而是它们的光程差。,例17-3、杨氏双缝干涉实验中,若在下缝盖住一均匀介质,折射率为n,厚度为t,则中央明纹向 平移,若所用波长为 5500 中央明纹将被第六级明纹取代,设t=5.5m,折射率为。,下,1.6,2.Property of Thin Lens:等光程差,平行光线通过薄透镜,并不因为有透镜的存在而带来附加光程差。,理
15、论和实验表明:使用透镜不会引起附加的光程差!,不带来附加光程差!,17-4 Interference by Division of Amplitude 由分振幅法产生的光的干涉(薄膜干涉 等厚条纹),1.分振幅法:,可利用两媒质的界面,使入射光分成两束:反射光+折射光!,1和2两束光为相干光,如能使它们再次相遇,将产生干涉。,怎样才能使它们再次相遇?,可利用媒质的另一界面将2反射,经透镜聚焦,产生干涉。,薄膜,厚度d这种干涉叫薄膜干涉,如果薄膜的两面平行叫平行平面薄膜;如果两面互成一个小角度(二面角),叫劈形膜或劈尖。,很小,为什么只有当d较小时(即薄),才会产生干涉?,油污薄,干涉,吹肥皂泡
16、,2.平行平面 膜产生的干涉,1)原理图:,2)光程差:,半波损失,透镜没附加光程,利用折射定律可证明:,3)P点干涉极大(明)或极小(暗)条件:,4)讨论:,(1)垂直入射:,(2)正确判断有无半波损失,有无?,有无?,(3)当薄膜厚度一定,i 相同的干涉相同,这种干涉叫等倾干涉(了解);,5)平行平面 膜干涉的应用,(1)增透膜(dark film):,在折射率为 的媒质表面镀一层厚度为e的透明的折射率为,如果:,对波长为的光波,反射少,透射多,故叫增透膜。,叫光学厚度。,(2)多层反射膜(高反射膜(bright film),如图交替镀膜,H代表高折射率,L代表低折射率。如果:每一层的光学
17、厚度为波长的四分之一,即:,反射光干涉极大,即获得高反射率。,半透膜,高反射膜,例 17-4:用白光垂直照射置于空气中的厚度为0.5m的玻璃片(n=1.50),在可见光范围内(4000埃7600埃),哪些波长的反射光有最大限度的增强?,解:光程差,半波损失,反射干涉极大的条件:,所以在可见光范围内,反射光干涉加强的光是波长为 6000埃和4286埃的光。,3.劈尖产生的干涉-等厚干涉,1)劈尖(wedge):,两块光学平板玻璃放在一起,使两板之间形成一个非常小的角度(二面角),其间可充空气或流体;如为空气,叫空气劈尖(air wedge)。,很小,空气劈尖,很厚,棱边,2)干涉极大和极小条件,
18、光程差:,(判断有无半波损失),因此:,劈尖角,厚度相同的点集干涉相同,故这种干涉叫等厚干涉。,明暗条纹对应的空气厚度:,如果没有半波损失,公式如何写?,3)干涉图样特征:,(1)明暗条纹与棱边平行;,(2)棱边是明还是暗,应看有无半波损失;,(3)两相邻明纹或暗纹间隔为L:,或:,越大,条纹越密,反之,越疏。利用上面的公式,可测量小角度或厚度或直径。,(4)从一明(暗)纹起,每上升:,可找到一条明(暗)纹。,(5)如果底面凸凹不平,干涉花样将变形;如向棱边弯曲,说明下方有凹陷,反之下面有凸起。,因此,可利用劈尖干涉,检测工件表面的平整度。,例 17-5:用波长为600nm的光垂直照射由两块平
19、玻璃构成的空气劈尖,劈尖角。改变劈尖角,相邻两明条纹距离缩小了。求劈尖角的改变量。,解:如图,有:,例 17-6:用波长为600nm的光垂直照射由两块平玻璃(折射率:1.60)构成的空气劈尖,假如我们要求在劈尖内充满 的液体时相邻两明条纹距离比空气时缩小,那劈尖角是多少?,解:如图,可有:,所以:,例 17-7:用波长为500nm的光垂直照射由两块平玻璃构成的空气劈尖,在观察反射光的干涉现象中,距离劈尖棱边1.56cm的A处是从棱边算起的第四条暗纹的中心。(1)求此空气劈尖的劈尖角;(2)改用600nm的单色光垂直照射到此劈尖上观察反射光的干涉条纹,A处是明条纹还是暗纹?(3)在(2)问的情形
20、从棱边到A处的范围内共有几条明纹,几条暗纹?,解:(1)由于有半波损失,棱边是第一条暗纹,所以:,所以:,(2)对A点,光程:,即A处为明纹,且为第三条明纹。,(3)对第二中情况,从棱边到A处有三条明纹,三条暗纹。,例17-8、用波长=500 nm(1nm=10-9m)的单色光垂直照射在由两块玻璃(一端恰好接触成为劈尖上,劈尖角)-4 rad,如果劈尖内充满折射率为n=1.40的液体,求从劈棱数起第五个明条纹在充入液体前后移动的距离.,解:设第五个明环处膜厚为e5,由明纹条件有:,若用L表示该处至棱边距离,则有近似关系,2)牛顿环 Newtons ring,(1)装置如图,上表面反射光和下表面
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- 第十七 波动 光学 课件
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