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new 第11章 光的干涉

第 * 页 第十一章 光的干涉 Chap.11 Interference of Light 本章要点 理解相干光的条件及获得相干光的方法. 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. 能分析杨氏双缝干涉条纹及薄膜等厚干涉条纹的位置. 了解迈克耳孙干涉仪的工作原理. 以光直线传播为基础,研究光在透明介质中的传播问题。 光的直线传播定律 光的独立传播定律 光的折射和反射定律 几何光学: 量子光学: 内容: 以光和物质相互作用时所显示出的粒子性为基础,研究光的一系列规律。 反映光学与各个科技领域的紧密结合。 现代光学: 内容: 激光 全息摄影 光纤维光学计算机 傅里叶光学红外技术 遥感 遥测等 光和物质的相互作用规律 内容: 内容: 以光波动性为基础,研究光传播及规律。 干涉 衍射 偏振 波动光学: 第一节 光的干涉条件 一、光是一种电磁波 能够引起人眼视觉的那部分电磁波称为可见光(visible light),波长(真空中)为400~760nm。 光矢量 E 矢量能引起人眼视觉和底片感光,叫做光矢量. 真空中的光速: ─光波是电磁波 二、相干光(coherent light) (1)相干光源(coherent light source) 空间各处恒定的位相差导致空间各处形成稳定的不同光强分布,光的能量重新分布,称为光的干涉(interference of light)。此时光源 叫做相干光源。 (2)干涉条件(Coherent Condition): 两束光波具有相同的频率,相同的振动方向以及恒定的位相差。 1.相干光 2.双光干涉的强度分布 当 时, ,是干涉相长,形成光强极大。 时, ,是干涉相消,形成光强极小。 当 三、相干光源的获得 1.普通光源(light source)的发光机制 原子能级及发光跃迁 基态 激发态 P 2 1 普通光源发光特点: 间歇性:跃迁过程的持续时间约为 10-8 s发出的是一段长为 L=c?t的光波列。 独立性:各原子各次发光相互独立,振动方向和振动初位相都不一定相同, 各波列互不相干。 2.相干光的获得 用单色性好的点光源,把光线分成两部分,然后再叠加。(取自同一原子的同一次发光) 波阵面分割法 * 光源 振幅分割法 第二节 双缝干涉实验(Two-slit interference) 一、实验装置与干涉图样 1801年,英国医生兼物理学家托马斯· 杨首先成功地进行了光干涉实验,并看到了干涉条纹,这是一个关于光的性质的具有判别意义的、关键性实验。 托马斯·杨像 Thomas Young (1773-1829) 二、干涉规律 1.波程差 S1 和 S2 是同相波源。实验中,双缝和屏间距D一般 约 1 m ,而 双缝间距d 约 10-4 m。 波程差 2.干涉的加强减弱条件: 干涉相长 干涉相消 当 当 3.干涉条纹位置: 明纹 暗纹 4.干涉条纹间距: 相邻两明(纹或暗纹)间的间距为: 三、讨论 (2)条纹间距 与 、 的关系 —中央明条纹 (1)其两侧明暗条纹对称分布 (3)白光照射时,出现彩色条纹 红光在外,紫光在内。 例题1 杨氏实验中,双缝与屏的距离为D= 1m, 用钠光作光源(λ=589.3nm)。问(1)缝间距为d=2mm和d=10mm两种情况下,明条纹间距各为多大?(2)若肉眼能分辨的两条纹间距为0.15mm,则双缝的最大间距可为多少? 由公式 (1) 当d=2mm: 当d=10mm: (2) 如果Δx =0.15mm,则 可见,双缝间距必须小于4mm 解: 例题2 以单色光照射到相距为0.2mm的双缝上,双缝与屏幕的垂直距离为1m. (1) 从第一级明 纹 到同侧 的第四级明 纹的距离为7.5mm,求单色光的波长; (2) 若入射光的波长为600nm,求相邻两明纹间的距离. 解: (1) (2) 四、劳埃德(H. Lloyd)镜 当经平面镜反射的光线,与直接射到屏幕上的光相遇,发生干涉,出现干涉条纹。 P M L 半波损失:光从光疏介质到光密介质表面反射时,反射光有半个波长的附加波程差。 当将屏幕移近到镜面的一端时,发现接触处出现的是暗条纹!这一实验事实说明,从镜面反射的光,发生了?的相位突变 第三节 光程与光程差 一、光程(optical path) 单色光在不同介质中传播时,光波的频率ν不变,但波长和传播的速度发生了变化 真空中 介质中 介质中的波长与速率 光在介质中传播时,路程 r 上相位变化为: 光程(optical path) 介质折射率与光的几何路程之积 = 物理意义:光程就是光在不同介

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