大学光学经典课件L8两个点源的干涉.ppt
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1、,第二章 波动光学基本原理,4 两个点源的干涉,4、1 两列球面波的干涉场,求相干点波源 和 在空间任意一点相遇时的合光强(设振源强度相同)。,(1)在P点有平行的振动分量(2)振动频率相同(3)稳定,仅是位置的函数。,1)光强公式,若:,两波相干叠加时强度与相位差的关系,2)相位差公式,若:,3)光程差公式:设:,4)干涉条纹形状,(1)的等光强点的轨迹决定了干涉条纹的形状。,相干极大条件,相干极小条件,若:,有:,干涉条纹的形状是以 和 为焦点的回转双曲面族,光的相干性,1、普通光源的发光机理,可见光,能引起人的视觉的电磁波,真空中的波长 400 nm 760 nm,发光机理,处于激发态的
2、原子会自发地跃迁到低激发态或基态,向外辐射电磁波。,跃迁过程的持续时间约为 10-8 s,原子发光的独立性,各原子或同一原子各次发出的波列,其频率和振动方向可能不同,每次何时发光不确定。,来自两个光源或同一光源的两部分的光,不满足相干条件,叠加时不产生光的强弱在空间稳定分布的干涉现象。,2、相干光的获得方法,用单色性好的点光源,把同一光线分成两束光,经不同路径相遇,然后再叠加。(取自同一原子的同一次发光),分波前,分振幅,T.Young,杨氏双缝干涉,1801年,英国人托马斯.杨成功了一个判别光的性质的关键性实验。在观察屏上有明暗相间的等间距条纹,这只能用光是一种波来解释。杨还由此实验测出了光
3、的波长。,4、2 杨氏实验,1)装置的结构,2)满足相干条件,(1)有相互平行的振动分量。,(2)S1和S2来自同一点源S,频率相同。,故:,两束相干光,3)光强分布、相位差、光程差,(1)光强分布,,,,,(2)相位差,(3)光程差,若,n=1时,,,,注意:要从 出发求光程差,求光程差的简便方法:,从 点引 的垂线,交点为C,则 即为两相干光的光程差。,4)干涉条纹的形状和间距,令:,得:,干涉条纹是一组在平面 上,与 轴垂直的直线条纹,条纹间距:,(明纹方程),两列光波在 x 点引起的光振动同相,相长干涉,x 处为明纹,两列光波在 x 点引起的光振动反相,相消干涉,x 处为暗纹,当,时,
4、明纹中心的位置,暗纹中心的位置,相邻两明纹或暗纹间的距离,例题1 杨氏双缝的间距为 0.2 mm,双缝与屏的距离为 1 m.若第 1 级明纹到第 4 级明纹的距离为 7.5 mm,求光波波长。,解,mm,m,mm,nm,5)例题,例题2 用云母片(n=1.58)覆盖在杨氏双缝的一条缝上,这时屏上的零级明纹移到原来的第 7 级明纹处。若光波波长为 550 nm,求云母片的厚度。,插入云母片后,P 点为 0 级明纹,解,插入云母片前,P 点为 7 级明纹,m,例题3,波长为 的氦氖激光垂直照射杨氏干涉装置中的间距为 的双孔,求在 远处屏幕上干涉条纹的间距,它是波长的多少倍?(n=1),解:,从干涉
5、条纹间距可以求出相干光的波长,,也就是干涉能将光波的周期性放大,变为稳定的可观测图样。(P176),6)白光光源的干涉条纹,若光源是白光,则干涉条纹的中央零级条纹是白色的亮条纹,两边对称地排列着若干条彩色条纹,红色的条纹在外面紫色的条纹在里面,白光的双缝干涉,各单色光的 0 级明纹重合形成中央明纹,各单色光的 1 级明纹错开形成彩色光谱,更高级次的光谱因重叠而模糊不清,因为条纹间距与波长成正比,课下思考:1、杨氏双缝干涉条纹的形状?,2、条纹宽度与哪些量有关?,4.3 两束平行光的干涉场,求两列相干平面波在 平面波前上的干涉情况,1)光强分布,2)位相差分布,,,3)光程差分布:设n1,4)干
6、涉条纹的形状,由:,得:,是处于 平面的如图所示的直线条纹。,5)空间周期和空间频率,(1)空间周期定义,时的,时的,(2)空间频率定义,(3)具体表达式,令:,得:,则:,同理:,则:,干涉条纹是x-y平面中的垂直于 轴的直线条纹,(4)两平面波沿平面 传播时 的空间周期,若:,杨氏双缝干涉,(5)两平面波沿平面 传播时的光程差,则:,若:,光的干涉,波动光学:,以麦克斯韦电磁理论为基础,主要研究光的干涉、衍射、偏振现象,光的干涉部分总结,例题分析,作业题分析,1,1球面波复振幅表达式的特点,其中方向从点光源Q指向观察场点P,求解球面波问题时要将 r 展开成:,2平面波复振幅表达式的特点,方
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