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第一章 光的干涉复习 干涉的基本概念 光强度,干涉,干涉花样 相干叠加与不相干叠加 位相差与光程差 两列单色波的干涉花样及其特点 两列单色波的叠加 几种典型的分波面干涉 杨氏干涉 原理和干涉条件 干涉花样 菲涅耳双面镜 原理和干涉花样 洛埃镜 原理图 维纳驻波实验 影响干涉花样的几个因素 菲涅耳公式与半波损失 菲涅耳公式的推导(参考附录) 怎样理解半波损失 分振幅干涉 等倾薄膜干涉 原理图 干涉条件 等倾干涉条纹 等厚薄膜干涉 原理图 干涉条件 等厚干涉条纹 迈克耳孙干涉仪法布里-珀罗干涉仪 Michelson 原理图 干涉条件 干涉花样及特点 Fabry-Perot 原理图 多光束干涉 干涉花样及特点 干涉现象的应用 牛顿环 检查光学元件的表面 镀膜光学元件 测量长度的微变 牛顿环 * * 光的干涉 相干条件 光程和光程差 相干光的获得 分波阵面法 分振幅法 杨氏实验 洛埃镜 菲涅耳双面镜 维纳驻波实验 薄膜干涉 迈克尔孙干涉仪 劈尖干涉 牛顿环 等厚干涉 等倾干涉 法布里-珀罗干涉仪(多光束干涉) d r0 S1 S2 θ P P0 r1 r2 r 两列波在 P点的相位差 当 时 时间相干性 空间相干性 光源的非单色性 光源的线度 可见度 1.杨氏双缝干涉中,若有下列变动,干涉条纹将如何变化 (1)把整个装置浸入水中,条纹间隔如何变化? (2)在缝S2处慢慢插入一块玻璃片,条纹移动方向? 图示由于 S2 到 O 点的光程逐渐增加,因此S1到屏和S2到屏两束光线相遇处的光程差为零的位置向下移动。 即整个干涉条纹向下移动。 此时波长为 ,则条纹变密 (3)把缝隙S2遮住,并在两缝垂直平面上放一平面反射镜 (4)两缝宽度稍有不等 干涉条纹位置不变,但干涉减弱不为零(暗),整个条纹对比度下降,不够清晰。 此时两束光的干涉如图所示,由于S1光线在平面镜反射且有半波损失 ,因此干涉条纹仅在O点上方,且明暗条纹位置与原来相反。 由于两束光频率不同,不相干,无干涉条纹。 (5)分别用红、蓝滤色片各遮住S1和S2 (6)将光源沿平行 S1S2 连线方向作微小移动 如果光源S有一定宽度,情况又如何?(光的空间相干性) 图示S向下移动,此时 ,于是中央明纹的位置向上移动(为什么?) 2. 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷,当波长为 ? 的单色平行光垂直入射,若观察到的干涉条纹如图所示,每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切,则工件表面与条纹弯曲处对应的部分: 空气劈尖 工件 平面玻璃 (A)凸起,且高度为 ? /4; (B)凸起,且高度为 ? /2; (C)凹陷,且深度为 ? /2; (D)凹陷,且深度为 ? /4。 [ C ] 空气劈尖 工件 平面玻璃
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