|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|||||||||
МЕНЮ
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Волновая оптикаВолновая оптикаВолновая оптика Свет как электромагнитные волны Оптика – это учение о физических явлениях, связанных с распространением коротких электромагнитных волн, длина которых составляет приблизительно 10-5 – 10-7 м. Значение именно этой области спектра электромагнитных волн связанно с тем, что внутри неё в узком интервале длин волн от 0,4 до 0,76 мкм лежит участок видимого света, непосредственно воспринимаемого человеческим глазом. С точки зрения физики происходящих процессов выделение столь узкой области видимого света не имеет особого смысла, поэтому в понятие ,,оптический диапазон” включают обычно ещё и инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Но и для них принятые границы спектра достаточно условны. По существу, эти границы определяются используемыми способами получения и регистрации электромагнитных волн. Излучение электромагнитных волн происходит при ускоренном движении
электрических зарядов. Электромагнитные волны радиодиапазона излучаются
антеннами радиопередатчиков при вынужденных колебаниях электронов в
антеннах. Все электроны в антенне совершают колебания в одинаковой фазе. В оптике всё иначе. Любой источник света – это скопление множества
возбуждённых или непрерывно возбуждаемых атомов. Генератор световой волны Наблюдать интерференцию света от таких некогерентных источников можно, только используя специальные приёмы – разделяя исходный пучок на два. Хотя в каждом из этих пучков, как и в исходном, фазовые соотношения между различными цугами непрерывно хаотически меняются, эти изменения будут одинаковыми для обоих пучков. Если эти пучки снова свести вместе, то можно наблюдать устойчивую интерференционную картину при условии, что разность хода между пучками не превышает длины отдельного цуга. Если же разность хода окажется больше длины цуга, то устойчивой интерференционной картины не будет, так как в этом случае будет происходит наложение цугов, излученных разными атомами. Интерференция Явление интерференции света впервые было объяснено на основе волновых представлений Юнгом в 1802 году. В произведённом им опыте малое отверстие А в непрозрачном экране освещалось интенсивным источником света. Принцип Гюйгенса: каждая точка, до которой доходит волна, служит
центром вторичных волн, а огибающая этих волн даёт положение волнового
фронта в следующий момент времени. На основании принципа Гюйгенса это
отверстие можно считать новым точечным источником полусферических волн. Таким способом в опыте Юнга достигается разделение исходной волны на две. Эти волны налагаются друг на друга в области за отверстиями и могут интерферировать, так как источники S1 и S2 когерентны. На экране В образуется интерференционная картина. Разделение волны от первичного некогерентного источника на две
когерентные волны, т. е. получение двух вторичных когерентных источников,
может осуществляться разными способами. Но расчёт интерференционной картины
во всех таких случаях производится одинаково, так же, как и в схеме Юнга. Схема расчёта интерференционной картины: В точке О, расстояния до которой от источников S1 и S2 одинаковы, приходящие волны усиливают друг друга, так как колебания поля в этой точке происходят в одинаковой фазе. Результат сложения колебаний в произвольной точке Р определяется разностью хода l волн, приходящих в Р из S1 и S2. Если l равно целому числу длин волн ?, то колебания в Р усиливают друг друга; если l равно нечётному числу полуволн, то колебания взаимно ослабляются. Выразим разность хода l волн, приходящих в точку Р, через угол ? между осью и направлением на точку Р и расстояние d между источниками. Будем считать, что d |
РЕКЛАМА
|
|||||||||||||||||
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА | ||
© 2010 |