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1、寻找的应用,光学干涉,光的干涉是光的波动性的表现,两束相干光波在空间相遇时形成干涉条纹,获得光干涉的装置有分振幅法和分波阵面法二种,典型的分振幅法干涉装置是牛顿环和劈尖装置,它们产生的干涉条纹亮度大,目前广泛应用于生产中,如测量光波波长,曲。
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6、1,波动光学,WaveOptics,2,光学,研究光的现象,光的本性,光与物质相互作用,20世纪60年代激光问世后,光学有了飞速的发展,形成了现代光学,几何光学,以光的直线传播规律为基础,研究各种光学仪器的理论,量子光学,以光的量子理论为基。
7、1,可见光的范围,2,相干光,满足相干条件,振动方向相同频率相同有恒定的位相差,2,相干光的产生,一分为二,3,中央明纹,球面波,11,2杨氏双缝干涉劳埃德镜,4,2,明暗条纹的位置,真空中,光程差条件,P点的坐标距O点很近,5,6,10O。
8、一,选择题1,双缝干涉实验中,入射光波长为,用玻璃纸遮住其中一缝,若玻璃纸中光程比相同厚度的空气大2,5,则屏上原0级明纹处A,仍为明条纹B,变为暗条纹C,非明非暗D,无法确定,B,C,3,如图所示,折射率为n2,厚度为e的透明介质薄膜的上。
9、1,波动光学,WaveOptics,2,光学,研究光的现象,光的本性,光与物质相互作用,20世纪60年代激光问世后,光学有了飞速的发展,形成了现代光学,几何光学,以光的直线传播规律为基础,研究各种光学仪器的理论,量子光学,以光的量子理论为基。
10、第三章光学零部件的基本测量,光学测量,第三章光学零部件的基本测量,光学测量,第一节光学面形偏差的检测,第三章光学零部件的基本测量,光学测量,4,1,面形误差,实际面形与理想面形之间的偏差,2,面形偏差的表示方法,1,以曲率半径偏差表示,2。
11、第一章,光的干涉,薄膜干涉,一,透镜不引起附加的光程差,分振幅薄膜干涉,一,等倾干涉,一,单色点光源引起的干涉现象,光程差,额外程差,无论还是,在两反射光束中,始终存在半波损失,故有的额外程差,光程差,两光束的光程差为,代入上式可得,透射光。
12、一选择题1双缝干涉实验中,入射光波长为,用玻璃纸遮住其中一缝,若玻璃纸中光程比相同厚度的空气大2.5 , 则屏上原0级明纹处A.仍为明条纹 B.变为暗条纹 C. 非明非暗 D.无法确定 , B , C ,3如图所示,折射率为n2厚度为e 的。
13、几何光学:以光的直线传播规律为基础研究各种光学仪器的理论。,波动光学:研究光的电磁性质和传播规律,特别是干涉衍射偏振的理论和应用。波动性,波动光学和量子光学,统称为物理光学。,量子光学:以光的量子理论为基础,研究光与物质相互作用的规律。粒子。
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15、利用,射线干涉仪探究NPL,国家物理实验室,差动平面镜光学干涉仪摘要,在NPL采用的光学干涉仪与,射线干涉仪技术结合的,射线干涉仪,CO,I,当其被拟合成稳定及不稳定激光,被用来探究NPLJamin型差动平面镜光学干涉仪,此Jamin型干涉。
16、光学,几何光学,波动光学,量子光学,第13章波动光学,研究光的干涉,光的衍射,光的偏振,13,1相干光,1,光矢量,光波是电磁波,对应电场强度和磁场强度的两个振动,可见光的范围,2,相干光,各次发光相互独立,所以,两个独立的光源,或同一光源。
17、第7章波动光学,20世纪60年代激光问世后,光学有了飞速的发展,形成了非线性光学等现代光学,几何光学,以光的直线传播规律为基础,研究各种光学仪器的理论,量子光学,以光的量子理论为基础,研究光与物质相互作用的规律,波动光学,以光的电磁波本性为。
18、光学干涉,教学基本要求,一,理解相干光的条件及获得相干光的方法,二,掌握光程的概念以及光程差和相位差的关系,理解在什么情况下的反射光有相位跃变,三,能分析杨氏双缝干涉条纹及薄膜等厚干涉条纹的位置,四,了解迈克耳孙干涉仪的工作原理,1光波的相。
19、1,如图所示,折射率为,厚度为e的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为和,已知,若用波长为的单色平行光垂直入射到该薄膜上,则从薄膜上,下两表面反射的光束与的光程差是,A,C,B,D,B,e,1,如图所示,折射率为,厚度为e的透明。
20、光学,几何光学,波动光学,量子光学,第13章波动光学,研究光的干涉,光的衍射,光的偏振,13,1相干光,1,光矢量,光波是电磁波,对应电场强度和磁场强度的两个振动,可见光的范围,2,相干光,各次发光相互独立,所以,两个独立的光源,或同一光源。