物理光学PPT课件06等厚干涉.ppt
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1、3.7 楔形平板产生的干涉,定域面的位置,在薄膜的表面以上,两个表面反射的光在广大的区域内交叠。,在交叠区域每个点都有一对相干光线相交,如图:,A,a,B,b,C,c,D,d,从薄膜表面附近到无穷远,在广阔的区域里都有干涉条纹。,随着光源的扩展,不同级次的干涉条纹互相叠加,造成条纹对比度下降。,干涉孔径角为0的那些叠加点的对比度最大,也就是定域面所在。,定域面,3.7.2 楔形平板产生的等厚条纹,楔形平板产生干涉的原理如图3.44所示。扩展光源中的某点S发出一束光,经楔形板两表面反射的两支光相交于定域面上某一点P,产生干涉,其光程差为,D=n(AB+BC)-no(AP-CP),光程差的精确值一
2、般很难计算。但由于在实用的干涉系统中,板的厚度通常都很小,楔角都不大,因此可以近似地利用平行平板的计算公式代替,即,D=2nh cos2,式中,h是楔形板在B点的厚度;2是入射光在A点的折射角。考虑到光束在楔形板表面可能产生的“半波损失”,光程差应为,显然,对于一定的入射角(当光源距平板较远,或观察干涉条纹用的仪器孔径很小时,在整个视场内可视入射角为常数),光程差只依赖于反射光处的平板厚度h,所以,干涉条纹与楔形板的厚度一一对应。因此,这种干涉称为等厚干涉,相应的干涉条纹称为等厚干涉条纹。,(1)等厚干涉条纹图样 对于图3.45所示的垂直照射楔形板产生干涉的系统,位于垂直透镜L1前焦面上的扩展
3、光源发出的光束,经透镜L1后被分束镜M反射,垂直投射到楔形板G上,由楔形板上、下表面反射的两束光通过分束镜M、透镜L2投射到观察平面E上。不同形状的楔形板将得到不同形状的干涉条纹。图2-13给出了(a)楔形平板、(b)柱形表面平板、(c)球形表面平板、(d)任意形状表面平板的等厚干涉条纹。不管哪种形状的等厚干涉条纹,相邻两亮条纹或两暗条纹间对应的光程差均相差一个波长,所以从一个条纹过渡到另一个条纹,平板的厚度均改变/(2n)。,图 3.46不同形状平板的等厚条纹,(2)劈尖的等厚干涉条纹 如图所示,当光垂直照射劈尖时,会在上表面产生平行于棱线的等间距干涉条纹。相应亮线位置的厚度h,满足,m=1
4、,2,相应暗线位置的厚度h,满足,m=0,1,2,显然,棱线总处于暗条纹的位置。如果考虑到光在上表面(或下表面)上会发生“半波损失”,在棱线处上、下表面的反射光总是抵消,则在棱线位置上总为光强极小值就是很自然的了。,若劈尖上表面共有N个条纹,则对应的总厚度差为,式中,N可以是整数,亦可以是小数。相邻亮条纹(或暗条纹)间的距离,即条纹间距为,由此可见,劈角小,条纹间距大;反之,劈角大,条纹间距小。因此,当劈尖上表面绕棱线旋转时,随着的增大,条纹间距变小,条纹将向棱线方向移动。,由(3.72)式还可看出,条纹间距与入射光波长有关,波长较长的光所形成的条纹间距较大,波长短的光所形成的条纹间距较小。这
5、样,使用白光照射时,除光程差等于零的条纹仍为白光外,其附近的条纹均带有颜色,颜色的变化均为内侧波长短,外侧波长长。当劈尖厚度较大时,由于白光相干性差的影响,又呈现为均匀白光。由此可知,利用白光照射的这种特点,可以确定零光程差的位置,并按颜色来估计光程差的大小。,3.7.3 等厚条纹的应用(自行阅读),3.8 牛顿环,如图3.52所示,在一块平面玻璃上放置一曲率半径R很大的平凸透镜,在透镜凸表面和玻璃板的平面之间便形成一厚度由零逐渐增大的空气薄层。当以单色光垂直照射时,在空气层上会形成一组以接触点O为中心的中央疏、边缘密的圆环条纹,称为牛顿环。它的形状与等倾圆条纹相同,但牛顿环内圈的干涉级次小,
6、外圈的干涉级次大,恰与等倾圆条纹相反。若由中心向外数第N个暗环的半径为r,则由图3.52可知,由于透镜凸表面的曲率半径R远大于暗环对应的空气层厚度,所以上式可改写为,图3.52 牛顿环的形成,因第N个暗环的干涉级次为(N+1/2),故可由暗环满足的光程差条件写出,由此可得,由该式可见,若通过实验测出第N个暗环的半径为r,在已知所用单色光波长的情况下,即可算出透镜的曲率半径。,在牛顿环中心(h=0)处,由于两反射光的光程差(计及“半波损失”)为/2,所以是一个暗点,而在透射光方向上可以看到一个强度互补的干涉图样,这时的牛顿环中心是一个亮点。牛顿环除了用于测量透镜曲率半径R外,还常用来检验光学零件
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