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文档简介
1、1,第14章波动光学,平面单色光波垂直照射在厚度均匀的薄油膜上,油膜覆盖在玻璃板上。所用光源的波长可以连续变化,观察到500纳米和700纳米两种波长的光在反射中消失。油的折射率是1.30,玻璃的折射率是1.50。根据问题的含义,没有必要考虑半波损失。黑线的条件是、和,例如,要找到油膜的厚度。2,第14章,波动光学,抗反射膜。在光学仪器中,为了避免反射光强度造成的能量损失,获得更多的透射光,在透镜表面涂上一层厚度均匀的薄膜,取合适的厚度E和E,E处处相同,上表面没有条纹,或亮或暗。3.第十四章波动光学,波长为550纳米的黄绿色光对人眼和摄影胶片最敏感。为了使这个波长的反射很小,可以在照相机镜头上
2、镀一层氟化镁膜。众所周知,氟化镁的折射率n=1.38,玻璃的折射率n=1.55。两个反射光的干涉被削弱,减反射膜的最小厚度,减反射膜、等,但是膜的折射率n大于玻璃的折射率n,所以计算氟化镁膜的最小厚度。第14章波动光学,3。牛顿环,2。获得相干光,1。实验装置和光路图,3。光程差,亮图案,暗图案,条纹,形状和位置,对应于相同水平条纹的相同厚度,胶片上表面,5。第14章波动光学,亮模式3360,暗模式3360,6,第14章波动光学,讨论,(1)中心点是一个暗点。(2)两个相邻亮条纹或暗条纹之间的厚度差、(3)条纹间距、牛顿环条纹是内稀疏外密集的同心环。(4)由于透射光的干涉,在下表面附近产生干涉
3、条纹,但条纹的明暗与反射光的干涉结果相反,中心是亮点。(5)如果用水代替空气,条纹将变得更密集。7,第14章波动光学,讨论,(6)如果透镜上移,明暗环向中心收缩;如果镜头下移,明暗环向外扩展。中间明暗交替。(7)比较楔形和牛顿环,其相似之处如下:垂直入射的等厚干涉条纹,相邻两条纹间的厚度差,条纹间距,差异如下:楔形:直线,牛顿环:圆环,等间距,内外稀疏,8,第14章波动光学,白光入射牛顿环照片,9,(2)测量透镜曲率半径误差及其表面平整度,无条纹:两曲面平行,条纹稀疏,差异为(3)测量工件的平面度,10。第十四章波动光学,尝试定性地绘制牛顿环图案,例如分析:左半部分有半波损耗,右半部分没有半波
4、损耗,左右两边的图案明暗互补。左:d0处的暗线,右:d0处的亮线,第11章和第14章波动光学,美籍德国人迈克尔逊因创造了研究光谱学和计量学的精密光学仪器和精确测量光速而获得1907年诺贝尔物理学奖。12,第14章波动光学,迈克尔逊干涉仪,13,第14章波动光学,14-6迈克尔逊干涉仪,1。迈克尔逊干涉仪,1。结构,光束2和1之间的干涉,增强,衰减,光程差,(无半波损耗),第14章波动光学,(1)。如果M1和M2平行,3。条纹特征,没有条纹,整个视场是亮还是暗,而M1移动时,视场交替变化,(2)。如果M1和M2有一个小角度,等厚条纹,明暗直条纹,等厚条纹,15。第十四章波动光学,(3)。(4)。
5、如果在M1和M2之间插入厚度为d0的电介质片N,并且干涉条纹在N上移动,则有(5)。如果S是不同入射角的面光源,则观察到等倾干涉条纹:一组同心环。,等倾条纹,16,第14章波动光学,2。相干长度相干时间,相干长度l波列长度,(干涉现象允许的最大光程差),光通过相干长度所需的时间,相干时间,相干长度和谱线宽度之间的关系:从同一波列分离的两个部分波列到底部观测点之间的时间间隔必须小于相干时间,以便两个部分波列可以重叠和干涉,相干长度l,17,第14章波动光学,14-7惠更斯菲涅耳原理,1。光的衍射现象。现象,衍射屏,观察屏,2。衍射,即光在传播过程中绕过障碍物边缘并偏离直线的现象、衍射现象明显取决
6、于障碍物的线性度与波长的对比,波长越大,障碍物越小。描述,光源,(剃须刀边缘衍射),第18章,14波光学,2。惠更斯菲涅耳原理,同一波前上的所有点都发出相干的子波。惠更斯菲涅耳原理空间中某一点上每个波的相干叠加决定了该点上波的强度。(1)惠更斯菲涅耳原理基于惠更斯原理给出了二次波源在传播过程中的振幅变化和相位相关。根据惠更斯原理,波所到达的每一点都可以看作是一个新的波源,从这个波源发出子波,下一时刻的波前就是这些子波的公共平面。(1)引入小波的概念;(2)根据惠更斯-菲涅耳原理,可以确定波的传播方向,定量计算波到达的每个点的光强分布。19,第14章波动光学,(远场衍射),2。夫琅和费衍射,(近场衍射),1。菲涅耳衍射,3。光
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