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光在介质表面掠射(入射角90)时,产生半波损失 P1点光程差 4.维纳驻波实验 入射波和反射波相遇在一起时,也会发生相干性叠加而形成驻波。 值得注意的地方是乳胶片和反射平面MMˊ接触的地方没有感光。表示这里不是波腹,而是波节。也就是说,入射光和反射光在介质表面上叠加时,振动方向总是相反的,或者说光在介质表面上垂直反射时,也产生了半波损失。 例1-1 杨氏实验装置中,两小孔的间距为0.5mm, 光屏离小孔距离为50cm,当以折射率为1.60的透 明薄片贴住小孔s2时,发现屏上条纹移动了1cm, 试确定该薄片的厚度。 解: 有薄片时, 相减,得 无薄片时, 问:透明薄片贴住小孔s2,和没有贴透明薄片相比,在屏上某一点,有多少条纹移动? 作业: P66,1,2,3,5,6 * * * 和 都垂直 ,电磁波是横波 维纳实验证明(见1.5节), 对人的眼睛或感光仪器起作用的是电场强度 通常所说的光波中的振动矢量是指电场强度 人眼所感受的波长在390-760nm之间, 对应的频率范围7.5×10^14~4.1×10^14Hz 不同颜色的可见光 1.1.2 光的强度 人眼的视网膜或物理仪器所检测到的光的强弱 都是由能流密度的大小来决定的 单位时间内 通过与波的传播方向垂直的单位面积的能量 任何波动所传递的能流密度与振幅的平方成正比 光的强度或光照度(即平均能流密度) A为电场强度振幅 1.1.3 机械波的独立性和叠加性 从几个振源发出的波相遇于同一区域时,只要振动 不十分强烈,就可以保持自己的特性(频率、振幅 和振动方向等),按照自己原来的传播方向继续前 进,彼此不受影响--波动的独立性 在相遇区域内,介质中一点的合位移是各波单独传 播时在该点所引起的位移的矢量和--波动的叠加性 通常情况下,波动方程是线性偏微分方程, 简谐波的表达式就是它的一个特解。 如果有两个独立的函数都能满足同一个给定的 微分方程,那么这两个函数的线性组合和也必然是这个微分方程的解。 波叠加的数学意义 否则,非线性光学! 干涉 如果在观察时间内,有两波频率相同,相遇处振动方向一样,那么叠加后的合振动的强度在空间呈周期性分布, 这种现象称为干涉。 相应的图像称为干涉图样 1.1.4 干涉现象是波动的特性 波动的特征是,能量以振动的方式在介质中转移,介质本身并不随波移动。 所以,某现象出现干涉图样, 那么该现象一定具有波动本性 而微粒迁移能量时,能量随微粒一起移动。 1.1.5 相干与不相干叠加 设有两列光波分别从点光源s1和s2发出, 分别传播到空间任一点P 光源处: 能引起干涉现象的光源是相干光源 到达P点: 如果E1和E2同一直线,则t时刻P点的电矢量为 如果w1和w2相同,等于w, 计算见附录1.1,提示: 合矢量复表示 取实部即可 实际观察到的总是在较长时间内的平均强度, 在某一时间间隔,合振动的平均相对强度为 如果 与时间无关 最大 最小 强弱分布,正是干涉现象 干涉项 干涉条件 称为相干条件。 满足相干条件的两束光称为相干光 如果 随时间而变 则 根据 则 这就是通常两灯同时照射的情况 §1-2 由单色光波叠加所形成的干涉花样 根据上节 光源S1在P点 的振动相位 1.2.1 相位差和光程差 同理,光源S1在 P点的振动相位 因此,两光源在 P点的相位 差 定义 为光程, 其物理意义: 即相当于光在真空中通过的路程 定义 为光程差 取 若 亮 暗 处光强极大 1.2.2 双缝干涉花样 处光强极小 相邻两条纹之间的距离为 干涉花样的特点如下: (1)各级条纹的光强相等,条纹是等间距的。 (2) 一定时, 同 成正比,同 成反比。 (4)用白光作为光源时,除j=0中央条纹外, 其余各级亮条纹都带有各种颜色。 (5)干涉花样实质上体现了光波间相位差 的空间分布,花样的强度记录了相位差的信息。 (3) 一定时, 同 成正比。 为什么 有颜色? 颜色排序? §1-3 分波面双光束干涉 1.3.1 通常的独立光源是不相干的 光的辐射起源于物质的原子(或分子) 一般, 原子的辐射互不相关的 一批发出辐射的原子里, 由于能量的损失或由于周围原子的作用, 辐射过程常常中段,延续时间很短(约10^-8s) 也就是说每经过一个极短的时间隔 (太短的时间间隔,人眼和仪器不可分辩), 相位差就会改变, 所以这样的光源是不相干的 六十年代激光的问世, 使光源的相干性大大地提高 另一批原子发光,但已具有新的初相位了, 因此不同原子所发出的辐射之间的相位差

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