Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019 — презентация
logo
Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Интерференция света (от лат. inter – взаимно, между собой и ferio – ударяю, поражаю) – пространственное перераспределение энергии света при наложении двух или
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кольца Ньютона
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
  • Выводы:
  • Спасибо за внимание.
  • Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019
1/86

Первый слайд презентации

Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019 г. Колебания и волны. Геометрическая и волновая оптика

Изображение слайда

Слайд 2

Тема 8 ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА Сегодня: вторник, 16 апреля 2019 г. 8.1 Интерференция световых волн 8.2 Опыт Юнга 8.3 Когерентность и монохроматичность 8.4 Методы наблюдения интерференции 8.5 Интерференция в тонких пленках 8.6 Применение интерференции света 2

Изображение слайда

Слайд 3: Интерференция света (от лат. inter – взаимно, между собой и ferio – ударяю, поражаю) – пространственное перераспределение энергии света при наложении двух или нескольких световых волн. Интерференция волн – одно из основных свойств волн любой природы (упругих, электромагнитных, в т.ч. световых и др.). т акие характерные волновые явления, как излучение, распространение и дифракция, тоже связаны с интерференцией. Интерференцией света объясняются окраска тонких масляных пленок на поверхности воды, металлический отлив в окраске крыльев насекомых и птиц, появление цветов побежалости на поверхности металлов, голубоватый цвет просветленных линз оптических приборов и пр. Некоторые явления интерференции света исследовались еще И. Ньютоном в XVII в., но не могли быть им объяснены с точки зрения его корпускулярной теории. Правильное объяснение интерференции света как типично волнового явления было дано в начале XIX в. Т. Юнгом и О. Френелем

3

Изображение слайда

Слайд 4

4 Интерференция двух волн на поверхности жидкости, возбуждаемых вибрирующими стержнями Волны распространяются в противоположных направлениях и интерферируют с образованием стоячей волны. Красный шарик расположен в пучности стоячей волны и колеблется с максимальной амплитудой. Параллелепипед расположен в узле интерференционной картины и амплитуда его колебаний равна нулю (он совершает лишь вращательные движения, следуя наклону волны)

Изображение слайда

Слайд 5

5 Интерференция поверхностных волн от двух точечных источников В точках, для которых  r 2 - r 1 = λ (1/2+ n ), поверхность жидкости не колеблется (узловые точки (линии))

Изображение слайда

Слайд 6

6 Интерференция круговой волны в жидкости с её отражением от стенки Расстояние от источника до стенки r кратно целому числу полуволн, исходная круговая волна интерферирует с волной, отражённой от стенки. Согласно пр. Гюйгенса, отражённая волна совпадает с той, которая бы возбуждалась фиктивным точечным источником, расположенным по другую сторону стенки симметрично реальному источнику. Т.к. r кратно целому числу полуволн, то справа от источника на оси соединяющей фиктивный и реальный источник разность фаз будет кратна целому числу волн, и круговая волна накладывается в фазе с волной, отражённой от стенки, увеличивая высоту гребней в интерференционной картине

Изображение слайда

Слайд 7

7 Интерференция круговой волны в жидкости с её отражением от стенки Расстояние между точечным источником и стенкой кратно целому числу полуволн плюс четверть волны. При этом справа от источника круговая волна накладывается в противофазе с волной, отражённой от стенки. В результате в широкой полосе справа от источника колебания жидкости отсутствуют

Изображение слайда

Слайд 8

8.1 Интерференция световых волн Волновые свойства света наиболее отчетливо обнаруживают себя в интерференции и дифракции. Пусть две волны одинаковой частоты, накладываясь друг на друга, возбуждают в некоторой точке пространства колебания одинакового направления: 8

Изображение слайда

Слайд 9

Ox – опорная прямая - амплитуда результирующего колебания при сложении колебаний направленных вдоль одной прямой

Изображение слайда

Слайд 10

Если разность фаз колебаний возбужденных волнами в некоторой точке пространства остается постоянной во времени, то такие волны называются когерентными. 10 В случае некогерентных волн разность фаз непрерывно изменяется.

Изображение слайда

Слайд 11

В случае когерентных волн (7.2.2) Последнее слагаемое в этом выражении -интерференционный член. ; в минимуме , интенсивность 11 где в максимуме Интенсивность световой волны J равна квадрату амплитуды А. Тогда суммарная интенсивность:

Изображение слайда

Слайд 12

Для некогерентных источников интенсивность результирующей волны всюду одинакова и, равна сумме интенсивностей, создаваемых каждой из волн в отдельности : 12 Некогерентность естественных источников света обусловлена тем, что излучение тела слагается из волн, хаотически испускаемых многими атомами. Фазы каждого цуга волны, испускаемого отдельным атомом никак не связаны друг с другом. Атомы излучают хаотически.

Изображение слайда

Слайд 13

И так суть интерференции света : Знаем: Интерференцией света называется… Условие мах Δ 12 = m λ Условие min Δ 12 = (m ± 1/2) λ m = 0, 1,2,3,… (10) (11) (12) (13) 9

Изображение слайда

Слайд 14

В обычном «естественном» свете вектор Е направлен равновероятно во все стороны. - «Ёжик» векторов (фото за Δ t ) Каждый вектор Е – это суперпозиция волн от отдельного атома За 10 -8 с. атом «вспыхнул» и «погас», испустив некоторую ∑ квантов h ν ( λν = c ), т.е. определённый набор длин волн – цуг волн. Этот набор обусловлен соответствующими переходами электронов из возбуждённого состояния в нормальное. 7

Изображение слайда

Слайд 15

Периодическая последовательность горбов и впадин волны и образующиеся в процессе акта излучения одного атома, называется цугом волн или волновым цугом. Процесс излучения одного цуга атома длится Длина цуга В одном цуге укладывается примерно длин волн. 15 λ = const

Изображение слайда

Слайд 16

16 Одной из важных характеристик наблюдаемой интерференционной картины является видность V, которая характеризует контраст интерференционных полос : где I max и I min – соответственно максимальное и минимальное значения интенсивности в интерференционной картине. При интерференции монохроматических волн видность V зависит только от соотношения интенсивностей интерферирующих пучков света :

Изображение слайда

Слайд 17

Рисунок 7.3 Первая волна Разность фаз двух когерентных волн - Оптическая разность хода - L – оптическая длина пути; s – геометрическая длина пути; n – показатель преломления среды. вторая Рассмотрим интерференцию двух когерентных волн: 17

Изображение слайда

Слайд 18

Условие максимума и минимума интерференции: Если оптическая разность хода равна целому числу длин волн ( 7.2.3 ) - условие интерференционного максимума. Если оптическая разность хода равна полу-целому числу длин волн (7.2.4) - условие интерференционного минимума. 18

Изображение слайда

Слайд 19

8.2 Опыт Юнга 19

Изображение слайда

Слайд 20

620-780 нм 585-620 нм 575-585 нм 550-575 нм 510-550 нм 480-510 нм 450-480 нм 380-450 нм

Изображение слайда

Слайд 21

Опыт Юнга 21

Изображение слайда

Слайд 22

22 Параллельный пучок света падает на экран с небольшим отверстием. Пройдя через отверстие, свет доходит до второго экрана, в котором проделаны две щели. Когерентные пучки, излучаемые каждой из щелей, интерферируют на третьем экране. Классический интерференционный опыт Юнга

Изображение слайда

Слайд 23

Опыт Юнга Рисунок 7.4 Расстояние l от щелей, причем Показатель преломления среды – n. 23

Изображение слайда

Слайд 24

Главный максимум, соответствующий проходит через точку О. Вверх и вниз от него рас полагаются максимумы ( минимумы ) первого ( ), второго ( ) порядков, и т. д. 24

Изображение слайда

Слайд 25

25

Изображение слайда

Слайд 26

26

Изображение слайда

Слайд 27

27

Изображение слайда

Слайд 28

28

Изображение слайда

Слайд 29

Расстояние между двумя соседними максимумами (или минимумами) равно Максимумы интенсивности будут наблюдаться в координатах : ( m = 0, 1, 2, …), а минимумы – в координатах: - ширина интерференционной полосы. Измерив , зная l и d, можно вычислить длину волны λ. Именно так вычисляют длины волн разных цветов в спектроскопии. 29

Изображение слайда

Слайд 30

8.3 Когерентность и монохроматичность Необходимым условием интерференции волн является их когерентность, т.е. согласованное протекание во времени и пространстве нескольких колебательных или волновых процессов. Этому условию удовлетворяют монохроматические волны – волны одной определенной и строго постоянной частоты. 30

Изображение слайда

Слайд 31

Волну можно приближенно считать монохроматической только в течение времени (7.4.1) где – время когерентности За промежуток времени разность фаз колебаний изменится на π. Время когерентности – время, по истечению которого разность фаз волны в некоторой, но одной и той же точке пространства, изменяется на π. 31

Изображение слайда

Слайд 32

(7.4.2) где – длина когерентности ( длина гармонического цуга, образующегося в процессе излучения одного атома) – расстояние между точками, разность фаз в которых π. Когерентность колебаний которые совершаются в одной и той же точке пространства, определяемая степенью монохроматичности волн, называется временнóй когерентностью. 32

Изображение слайда

Слайд 33

33 Можно показать,что чем шире интервал частот, представленных в данной волне, тем меньше время когерентности. Предельный наблюдаемый порядок интерференции - число наблюдаемых интерференционных полос возрастает при уменьшении спектрального интервала.

Изображение слайда

Слайд 34

Два источника, размеры и взаимное расположение которых позволяют наблюдать интерференцию, называются пространственно-когерентными. Радиусом когерентности ( или длиной пространственной когерентности ) называется максимальное, поперечное направлению распространения волны расстояние, на котором возможно проявление интерференции. 34 Пространственная когерентность ρ к – радиус пространственной когерентности; λ – длина волны; θ – угловой размер источника.

Изображение слайда

Слайд 35

35 Критерий наблюдения интерференции при протяженном источнике : b - допустимый размер источника ; λ – длина волны ; Ω - апертура интерференции – угол между выходящими из источника интерферирующими лучами. - интерференционные схемы с большой апертурой требуют источников малых размеров.

Изображение слайда

Слайд 36

36 Условия пространственной когерентности двух волн 1) постоянная во времени разность фаз: ω 1 t + φ 01 – ω 2 t – φ 02 = const, откуда следует ( ω 1 – ω 2 ) t + φ 01 – φ 02 = const. Это справедливо лишь при ω 1 = ω 2 Таким образом, условие постоянства во времени разности фаз эквивалентно условиям одинаковости для когерентных лучей циклических частот в вакууме. 2) соизмеримость амплитуд интерферирующих волн, 3) одинаковое состояние поляризации, 4) лучи, пройдя разные пути, встречаются в некоторой точке пространства.

Изображение слайда

Слайд 37

8.4 Методы наблюдения интерференции 1. Опыт Юнга Рисунок 7.5 37

Изображение слайда

Слайд 38

38

Изображение слайда

Слайд 39

2. Зеркала Френеля Рисунок 7.6 39

Изображение слайда

Слайд 40

3. Бипризма Френеля Рисунок 7.7 40

Изображение слайда

Слайд 41

4. Билинза Бийе Рисунок 7.8 41

Изображение слайда

Слайд 42

8.5 Интерференция в тонких пленках 42 d = (350 ÷ 760) 10 -9 м. Каждый луч, падающий на границу раздела 2-х сред многократно отражается и преломляется. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 i r r r i А В С К Т n >1 d

Изображение слайда

Слайд 43

Опыт Поля 43 Интерференцию света по методу деления амплитуды во многих отношениях наблюдать проще, чем в опытах с делением волнового фронта. Один из способов, использующих такой метод – опыт Поля.

Изображение слайда

Слайд 44

44 Интерференционные полосы равного наклона Интерференция в тонких пленках

Изображение слайда

Слайд 45

Интерференционные полосы равного наклона Интерференция в тонких пленках 45 Оптическая разность хода с учетом потери полуволны:

Изображение слайда

Слайд 46

- max интерференции - min интерференции

Изображение слайда

Слайд 47

Для наблюдения интерференционных полос равного наклона вместо плоскопараллельной пластинки можно использовать интерферометр Майкельсона : Рисунок 7.11 47

Изображение слайда

Слайд 48

Цвета тонких пленок В белом свете интерференционные полосы, при отражении от тонких пленок - окрашены. Поэтому такое явление называют цвета тонких пленок. Его легко наблюдать на мыльных пузырях, на тонких пленках масла или бензина, плавающих на поверхности воды, на пленках окислов, возникающих на поверхности металлов при закалке (цвета побежалости), и т.п.

Изображение слайда

Слайд 49

Опыты с мыльной пленкой изменение картины поля интерференции 49

Изображение слайда

Слайд 50

Изменение картины интерференции по мере уменьшения толщины мыльной пленки 50

Изображение слайда

Слайд 51

нефть на воде 51

Изображение слайда

Слайд 52

34 Интерференция от клина.

Изображение слайда

Слайд 53

Интерференция на клине Максимумы в отраженном свете d min =   4n 53

Изображение слайда

Слайд 54

Полосы равной толщины 54 Оптическая разность хода с учетом потери полуволны:

Изображение слайда

Слайд 55

Каждая из интерференционных полос возникает в результате отражении от участков клина с одинаковой толщиной, поэтому их называют полосами равной толщины. Рис. 7.15 55

Изображение слайда

Слайд 56

Рис. а - световые лучи, отражаясь от верхней и нижней поверхностей тонкого воздушного клина, интерферируют и образуют светлые и темные полосы: б - интерференционная картина, наблюдаемая в случае оптически плоских стеклянных пластин; в - интерференционная картина, наблюдаемая в случае неплоских пластин. 56

Изображение слайда

Слайд 57

Кольца Ньютона Ньютон объяснил это явление на основе корпускулярной теории света. Кольцевые полосы равной толщины, наблюдаемые в воздушном зазоре между соприкасающимися выпуклой сферической поверхностью линзы малой кривизны и плоской поверхностью стекла, называют кольцами Ньютона. 57

Изображение слайда

Слайд 58

58

Изображение слайда

Слайд 59: Кольца Ньютона

- Радиус m-го темного кольца 59 Радиус m -го светлого кольца

Изображение слайда

Слайд 60

Полосы равной толщины можно наблюдать и с помощью разных интерферометров, например интерферометра Майкельсона, если одно из зеркал М 1 отклонить на небольшой угол: Рисунок 7.11 60

Изображение слайда

Слайд 61

Схема интерферометра Рэлея 61

Изображение слайда

Слайд 62

Схема интерферометра Жамена 62

Изображение слайда

Слайд 63

Схема интерферометра Рождественского 63

Изображение слайда

Слайд 64

Интерферометр Линника S зеркало З 1 (подвижное) Деталь 1 2 40

Изображение слайда

Слайд 65

Итак: полосы равного наклона получаются при освещении пластинки постоянной толщины ( ) рассеянным светом в котором содержаться лучи разных направлений. полосы равной толщины наблюдаются при освещении пластинки переменной толщины (клина) ( ) параллельным пучком света. 65

Изображение слайда

Слайд 66

8.6 Применение интерференции света 1. Тот факт, что расположение интерференционных полос зависит от длины волны и разности хода лучей, позволяет по виду интерференционной картины (или их смещению) проводить точные измерения расстояний при известной длине волны или, наоборот, определять спектр интерферирующих волн ( интерференционная спектроскопия ). 66

Изображение слайда

Слайд 67

67 2. П о интерференционной картине можно выявлять и измерять неоднородности среды (в т.ч. фазовые), в которой распространяются волны, или отклонения формы поверхности от заданной.

Изображение слайда

Слайд 68

68

Изображение слайда

Слайд 69

69

Изображение слайда

Слайд 70

70

Изображение слайда

Слайд 71

3. Явление интерференции волн, рассеянных от некоторого объекта (или прошедших через него), с «опорной» волной лежит в основе голографии (в т.ч. оптической, акустической или СВЧ-голографии). 71

Изображение слайда

Слайд 72

Голографический негатив, освещенный монохроматическим светом, дает полное трехмерное изображение, парящее в пространстве Способ получения голограммы. На фотопленку попадают как отраженный от предмета лазерный свет, так и опорный пучок от зеркала 72

Изображение слайда

Слайд 73

4. Интерференционные волны от отдельных «элементарных» излучателей используется при создании сложных излучающих систем (антенн) для электромагнитных и акустических волн. Оправа 8,2-метрового главного зеркала очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории. В нижнюю поверхность зеркала упираются 150 управляемых «домкратов», которые по командам компьютера поддерживают форму зеркала в идеальном состоянии 73

Изображение слайда

Слайд 74

В 1963 г. начал работать 300-метровый радиотелескоп со сферической антенной в Аресибо на острове Пуэрто-Рико, установленный в огромном естественном котловане, в горах. В 1976 г. на Северном Кавказе в России начал работать 600-метровый радиотелескоп РАТАН-600. Угловое разрешение радиотелескопа на волне 3 см составляет 10  74

Изображение слайда

Слайд 75

5. Просветление оптики и получение высокопрозрачных покрытий и селективных оптических фильтров. Рисунок 7.15 75

Изображение слайда

Слайд 76

d n m i n отражения m a x пропускания ! 76

Изображение слайда

Слайд 77

m a x пропускания света в рабочий объем Просветление линз и солнечных батарей d n Тонкая пленка окислов Min интерференции 77

Изображение слайда

Слайд 78

6. Получение высокоотражающих электрических зеркал Для получения коэффициента отражения (такие зеркала используются в лазерных резонаторах) надо нанести 11 – 13 слоев. 78

Изображение слайда

Слайд 79

Знать: 2. Какими параметрами описывается световая волна? 1. Законы геометрической оптики. 3. Что такое цуг волн и волновой пакет? 4. Суть интерференции света, условия наблюдения интерференции. 5. Понятие временной и пространственной интерференции. 6. Способы получения когерентных световых источников. 45

Изображение слайда

Слайд 80

7. Как записываются условия max и min в тонких пленках в отраженном и проходящем свете для полос равного наклона и равной толщины. 8. Применение интерференции. 46

Изображение слайда

Слайд 81

Уметь: 1. Строить ход лучей в пластинках, линзах, зеркалах, призмах. 2. Построить ход интерферирующих лучей в зеркалах Френеля, бипризмах Френеля и Бийе. 3. Рассчитать интерференционную картину по методу Юнга. 4. Получить аналитическое выражение для условий max и min при интерференции в тонких пленках в отраженном и проходящем свете для полос равного наклона и равной толщины. 47

Изображение слайда

Слайд 82

5. Изображать на рис. схему установки для получения колец Ньютона. 6 Построить ход лучей в интерферометрах Майкельсона, Линника, Жамена. 48

Изображение слайда

Слайд 83

83 Радиус иона меди:  (+2 e) 72 (+1e) 96 пм Радиус иона:  (+2e) 69 пм 620-780 нм 585-620 нм 575-585 нм 550-575 нм 510-550 нм 480-510 нм 450-480 нм 380-450 нм

Изображение слайда

Слайд 84: Выводы:

84 Изучена скорость охлаждения насыщенного раствора сернокислого никеля и медного купороса, Определены оптимальные условия выращивания кристаллов сернокислого никеля и медного купороса, 3 Выращены кристаллы сернокислого никеля и медного купороса, Определена зависимость изменения светопроводимости кристаллов от толщины. Определена зависимость изменения светопроводимости раствора от толщины слоя раствора.

Изображение слайда

Слайд 85: Спасибо за внимание

85

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Кузнецов Сергей Иванович доцент кафедры ОФ ЕНМФ ТПУ вторник, 16 апреля 2019

Лекция окончена! 86

Изображение слайда

Похожие презентации