光学教程第5章光的干涉课件.ppt
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1、第5章 光的干涉,5.1 光干涉的条件,一、光的干涉现象两束(或多束)光在相遇的区域内,各点的光 强可能不同于各光波单独作用所产生的光强之和,形成稳定的明暗交替或彩色条纹的现象,称为光的干涉现象。,三个层次,按考察的时间不同,干涉分为三个层次:场的即时叠加暂态干涉稳定干涉。在线性媒质中第一层次总是存在的,它能否 过渡到第二、第三层次则与观测条件有关。不同的观测条件导致相干条件的不同提法。所谓稳定干涉是指在一定的时间间隔内,光 强的空间分布不随时间改变。强度分布是否 稳定是区别相干和不相干的主要标志。,二、光干涉的条件,讨论两束光波的叠加(推导),当相位差为其它值时,光强介于最大值和最小值之间。
2、,干涉条纹的可见度当Im=0时,Vl,条纹最清晰;当IM=Im时,V0,无干涉条纹;当0 Im IM时,0 V 1。可见度及叠加光强的另一种表示:,干涉项的讨论要干涉不为零,则需要:说明两个振动方向互相垂直的线偏振光叠加时是不相干的。只有当两个振动有平行分量时才会相干。当振动放心平行,=0,光强有:当两束光光强相等,有(图示),两束自然光的干涉,总结:,相干条件为:(A)频率相等(B)振动方向平行(C)稳定的初相位差(D)I1I2注意:前三个必须完全满足。,三、从普通光源获得相干光的方法,满足相干条件的光波称为相干光,发出相干光的光源称为相干光源。两个普通的独立光源,即使振动频率相同,不能认为
3、有恒定的相位差。即使是同一个光源,它的不同部分(不同点)发出的光之间也没有恒定的相位差。只有来自光源上同一电子同一跃迁发射的光波,它 们的初相位才是相同的。扩展光源是由大量互不相干的点光源组成。因此,它们都不是相干光源。,两种方法:分波阵面法和分振幅法分波面法 Division of wave-front由同一波面分出两部分或多部分,然后再 使这些部分的子波叠加产生干涉。双缝干 涉就是一种典型的分波阵面干涉。,分振幅法 Division of amplitude同一光波经薄膜的上,下表面反射,将其振幅分成两部分或多部分,再将这些波束叠加产生干涉。薄膜干涉、迈克耳逊干涉仪和多光束干涉仪均利用了分
4、振幅干 涉。,5.2 双光束干涉,一、分波面双光束干涉1、杨氏双缝干涉(1)杨氏(2)实验装置图,(3)实验效果图,激光分波面双光束干涉不定域干涉,干涉强 度较弱。,(4)光强及光程差,光程差:光强分布:,当n=1时,(5)讨论,亮纹:暗纹条纹宽度,(6)条纹特点:,干涉条纹代表着光程差的等值线,与双缝平行。不定域干涉,干涉强度较弱。条纹间距与干涉级次 m 无关,即条纹是等间距的。波长、介质及装置结构变化时干涉条纹将发生移动和变化。对白光源,除中央亮纹呈白色外,其它各级亮纹变成彩色条纹,且相对于零级对称分布。,2、几种其它的分波阵面双光束干涉装置,费涅耳双棱镜观看视频录像,费涅耳双面镜(观看视
5、频录像)洛埃镜,二、分振幅双光束干涉,产生分振幅干涉的平板可理解为受两个表面限制而成的一层透明物质:最常见 的情形就是玻璃平板和夹于两块玻璃板间的空气薄层。某些干涉仪还利用所谓“虚平板”。当两个表面是平面且相互平行时,称为平行平板;当两个表面相互成一楔角时,称为楔形平板。对应这两类平板,分振幅干涉分为两类;一类是 等倾干 涉,另一类是等厚干涉。,1、平行平板产生的等倾干涉,(1)等倾干涉的原理,光程差:,光强分布:亮纹分布:暗纹分布:,(2)等倾干涉条纹的特点,干涉条纹的位置只与形成条纹的光束入射角有关,与光源发光点的位置无关;干涉条纹的形状与观察透镜放置的方位有关;相邻条纹的半径及间距为:可
6、见:平板愈厚,条纹愈密,离中心愈远条纹愈密。(图示),(3)透射光的等倾干涉条纹,两透射光之间的光程差为:透射光与反射光的等倾干涉条纹是互补的。例子,空气-玻璃界面的等倾干涉强度分布图(右图所示),2、等厚干涉,(1)锲形平板产生的等厚干涉,条纹间距与楔角有关,与入射波长有关。白光入射则得彩色条纹。,光楔,(2)牛顿环(由焦距很大的平凸(或凸)透镜与一标准平板玻璃组成),亮环和暗环半径中心级次低圆环宽度:,5.3 多光束干涉,一、平行平板的多光束干涉1、原理:光束在平板内会多次反射和折射,因此,在讨论干涉现象时,应考虑板内多次反射和折射的效应,即讨论多光束干涉。2、双光束和多光束的条件:平行平
7、板的双光束干涉,实际上它只是在表面反射率较小情况下的一种近似处理。当表面反射率相当高时,虽然各条的光强是递减的,但相邻两条之间光强差并不是 太大,因此,必须考虑多光束产生的干涉 效应。,多次反射和折射以及多光束干涉原理图,3、强度分布,相邻两反射光束的光程差及位相差各光束的复振幅分布,P点的合成光矢量P点光强(包括反射和透射)为:,其中:,二、多光束干涉条纹的特性,1、等倾性:干涉光强只与光束倾角有关,是等倾条纹,即使垂直入射也是同心圆环。2、互补性:在忽略吸收和其它散射时,有:3、明暗条纹的极值光强,4、反射率对干涉条纹对比度和锐度的影响,干涉条纹的对比度与反射率有关。,条纹锐度也与反射率R
8、有关,随着R增大,极小值下降,亮条纹宽度变窄。能够产生明锐的透射光干涉条纹是多光束干涉的最显著和最重要的特点。条纹锐度用半宽度来表示。即亮条纹中强度等于峰值强度一半的两点间距离,用表示。,精细度:条纹的锐度常用相邻条纹间的角距离2和条纹半宽度之比来表示。当反射率R趋于1时,条纹变得愈来愈细,条纹的锐度愈来愈好,对测量工作非常有利。,5、平行平板的滤波特性,给定(n,h)及入射光方向一定,只与有关,只有波长满足2m的光波才能最大地透过。所以,平行平板具有滤波特 性。滤波带宽及波长半宽度,5.4 光学薄膜,一、单层光学薄膜1、所谓光学薄膜,是指在透明平整的基片或金属光滑表面上,用物理或化学的方法涂
9、敷的单层或多层透明介质薄膜。2、原理:利用在薄膜上、下表面反射光干涉相长或相消的原理,使反射光得到增强或减弱,可制成光学元件增透膜或增反膜,满足不同光学系统对反射率和透射率的不 同要求。,3、反射率的推导过程,A、当光束由n0 介质入射到薄膜上时,在膜内多次反射,并在薄膜的两表面上有一系列平行光束射出。,B、反射系数,r1,r2是薄膜上,下表面的反射系数,是相邻两光束间的相位差,且有C、反射率R,D、讨论(正入射情形),正入射下,有:则:,4、单层膜镀膜结论,n1=n0或n1=n2,R与未镀膜的R0相等。正入射时(0),如果:则:有:与不镀膜相同,当n1n2,RR0,具有增反作用,称为增反膜。
10、当光学厚度n1h=(2m+1)0/4,反射率为:当n1n2,反射率最大,有最好的增反作用。由此可以看出,当光学厚度nh为0/4的奇数倍时,薄膜的反射率R有极值。,总结,1、n1h=m0/2时,等价与不镀膜;2、n1h=m0/4时若:n1n2,增反;若:n1n2,增透。,二、多层光学薄膜,1、问题的提出:单层膜的功能有限,通常只用于一般的增反、增透、分束。为满足更高的光学特性要求,实际上更多地采用多层膜系。2、处理思路:可采用等效界面法分析多层膜系光学特性。利用等效分界面和等效折射率的概念,加上递推的方法,可以将多层膜问题简化成单层膜来处理。,3、等效折射率法,高反膜膜系:GHLHLHLHA=G
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