Интерференция механических волн и света.
Волновая оптика – раздел оптики, в котором свет рассматривается как электромагнитная волна.
Перечислите свойства электромагнитных волн.
Отражаются;
Выполняется закон прямолинейного распространения;
Преломляются, отражаются, поглощаются;
Плоскополяризованные;
Интерференция и дифракция;
Волны, имеющие одинаковые частоты и постоянную разность фаз, называются когерентными.
Постоянное во времени явление взаимного усиления и ослабления колебаний в разных точках среды в результате наложения когерентных волн называется интерференцией
Интерференция
Интерференция
механических волн и
механических волн и
света.
света.
Интерференция
Волновая оптика
Волновая оптика –
раздел оптики, в котором
свет рассматривается как
электромагнитная волна.
Интерференция
Повторение
Что вы знаете про
электромагнитные
волны?
- Распространяющееся в
пространстве электромагнитное
поле.
- Скорость в вакууме самая большая.
Интерференция
Повторение
Перечислите свойства
электромагнитных волн.
Отражаются;
Выполняется закон прямолинейного
распространения;
Преломляются, отражаются,
поглощаются;
Плоскополяризованные;
Интерференция и дифракция;
Интерференция
интерференция
Механических
волн
Света
Звука
Интерференция
Волны, имеющие
одинаковые частоты и
постоянную разность
фаз, называются
когерентными.
Интерференция
Явление интерференции возможно, если
Постоянное во
времени явление
взаимного
усиления и
ослабления
колебаний в
разных точках
среды в результате
наложения
когерентных волн
называется
интерференцией.
Условия интерференции
Когерентные волны
Наложение
когерентных волн
Усиление или
ослабление волн в пространстве
Интерференция
Условия интерференционных максимумов и
минимумов
Условие максимума
Условие максимума
Условие max амплитуда колебаний
частиц среды в данной точке
максимальна, если разность хода двух
волн, возбуждающих колебания в
данной точке, равна целому числу длин
волн.
d
k
Наблюдается светлая
полоса
d2 , d1 геометрический ход лучей;
d=d2d1 геометрическая разность хода разность расстояний от
источников волн до точки их интерференции;
Δd = d∙n оптическая разность хода – геометрическая разность
хода, умноженная на относительный показатель преломления
среды.
Интерференция
Условия интерференционных максимумов и
минимумов
Условие минимума
Условие минимума
Условие min амплитуда
колебаний частиц среды в данной
точке минимальна, если разность
хода двух волн, возбуждающих
колебания в этой точке, равна
нечетному числу длин полуволн
d
2(
k
)1
2
Наблюдается тёмная полоса
Интерференция
Распределение энергии при
интерференции
Волны
несут
энергию
интерференции
энергия
При
перераспре
деляется
Концентрируется
в максимумах,
не поступает
в минимумы
Интерференция
История открытия интерференции
света
13 июня 1773 г. – 10 мая 1829 г.
Явление
интерференции света
было открыто в 1802
году, когда
англичанин Т. Юнг,
врач, астроном и
востоковед, человек с
очень
разносторонними
интересами, провёл
ставший теперь
классическим "опыт с
двумя отверстиями".
Интерференция
Интерференция света
Интерференцией света называется
явление наложения световых пучков,
в результате которого образуется
картина чередующихся светлых и
темных полос.
Световые волны
от различных
источников
(кроме лазера)
некогерентны
Когерентность
достигается
разделением
света от одного
источника на
части
Интерференция
Классический опыт Юнга
Этот опыт наглядно
доказал, что свет — не
поток частиц, как
считалось со времен
Ньютона, а волна. Только
волны, поразному
складываясь, способны и
усиливать, и гасить друг
друга —
интерферировать.
«Я сделал маленькую дырочку в оконной ставне
и покрыл ее куском толстой бумаги, которую я
проколол тонкой иглой. На пути солнечного
луча я поместил бумажную полоску шириной
около одной тридцатой дюйма и наблюдал ее
тень или на стене или на перемещаемом экране.
Рядом с цветными полосами на каждом краю
тени сама тень была разделена одинаковыми
параллельными полосами малых размеров,
число полос зависело от расстояния, на котором
наблюдалась тень, центр тени оставался всегда
белым. Эти полосы были результатом
соединения частей светового пучка, прошедших
по обе стороны полоски и инфлектировавших,
скорее дифрагировавших, в область тени». Т.
Юнг доказал правильность такого объяснения,
устраняя одну из двух частей пучка.
Интерференционные полосы при этом
исчезали, хотя дифракционные полосы
оставались.
Интерференция
Классический опыт Юнга
Интерференционная
картина:
чередующиеся
светлые и темные
полосы
Волны
интерферирую
т в области
перекрытия
Условие max:
d
k
Условие min:
2(
d
k
)1
2
d оптическая
разность хода волн
длина волны
...3,2,1 k
Интерференция
Изучая интерференционные полосы, Юнг впервые определил длину и
частоту световых волн разного цвета. Современные значения даны в
таблице.
цвет
красный
Оранже
вый
жёлтый
зелёный
голубой
синий
Фиолето
вый
Длина
волны,
нм
760-620
620-585
585-575
575-510
510-480
480-450
450-380
Частота,Т
Гц
385-487
484-508
508-536
536-600
600-625
625-667
667-789
Интерференция
С помощью своей теории
интерференции Юнг впервые сумел
объяснить хорошо известное
явление – разноцветная окраска
тонких плёнок (масляные плёнки на
воде, мыльные пузыри, крылья
стрекоз…)
Интерференция
Интерференция в тонких пленках
Когерентные
световые волны,
отражающиеся
от верхней и
нижней
поверхности,
интерферируют
Результат
интерференции
зависит от
толщины пленки,
угла падения
лучей и длины
волны света
В белом света пленка имеет радужную окраску, т.к. толщина
пленки неодинакова и интерференционные максимумы для
волн разной длины наблюдаются в разных местах пленки
Интерференция
Кольца Ньютона
.
Интерференци
онная картина
возникает в
прослойке
воздуха между
стеклянными
пластинами
Волны 1 и 2
когерентны.
Волна 1
отражается от
границы стекло
воздух
Волна 2 – от
границы воздух
стекло
Интерференция
Спасибо за внимание
Д.З. §67 69
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.