相干光 杨氏双缝干涉

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1、波动光学光的干涉(1)1一、光学的研究内容研究光的本性;光的产生、传输与接收规律;光与物质的相互作用;光学的应用。二、光的两种学说牛顿的微粒说光是由发光物体发出的遵循力学规律的粒子流。惠更斯的波动说光是机械波,在弹性介质“以太”中传播。绪论220世纪初,光电效应、康普顿效应的发现——光具有粒子性——光具有波粒二象性。1865年麦克斯韦建立了光的电磁理论——光是电磁波。1808年马吕斯发现光的偏振现象——光是横波。1850年傅科测出水中光速。三、光的本性光的电磁理论——波动性:干涉、衍射、偏振光的量子理论——粒子性:黑体辐射、光电效应

2、、康普顿效应3四、光学的分类量子光学——光的粒子性:研究光与物质相互作用规律及其应用的学科20世纪60年代激光问世后,光学有了飞速的发展,形成了非线性光学等现代光学。几何光学以光的直线传播和反射、折射定律为基础,研究光学仪器成象规律。物理光学以光的波动性和粒子性为基础,研究光现象基本规律。波动光学——光的波动性:研究光的传输规律及其应用的学科4光是电磁波,它具有相互垂直的电场强度矢量和磁场强度矢量。一、光波相干光红外光:λ>760nm可见光:400nm与760nm之间紫外光:λ<400nm光的颜色:单色光——只含单一波长的光:激光复

3、色光——不同波长单色光的混合:白光二、光矢量通常电场强度E的振动称为光振动,电场强度称为光矢量。光的强度是由光的能流密度决定的。定义:光强度5E1E2自发辐射跃迁=(E2-E1)/h光源的最基本的发光单元是分子、原子。1、普通光源发光时间t10-8s三、光源的发光特性普通光源每个原子发光是间隙式的;各个原子的发光是完全独立的,互不相关。它们何时发光完全是不确定的,发光频率、振动方向、初位相以及传播方向等都可能不同;普通光源的不同原子发的光不可能产生干涉现象。例如:普通灯泡发的光;火焰;电弧;太阳光等等。波列波列长L=tc6可

4、以实现光放大;单色性好;相干性好。------受激辐射跃迁。例如:氦氖激光器;红宝石激光器;半导体激光器等等。完全一样的光子=(E2-E1)/hE1E2(频率,相位,振动方向,传播方向都相同)2、激光光源结论:普通光源发出的光波不满足相干条件,不是相干光,不能产生干涉现象;激光是相干性很好的相干光。7四、光的干涉现象两束满足相干条件的光称为相干光.相应的光源称为相干光源.光的相干条件①振动方向相同②振动频率相同③有恒定位相差光程差不太大光强差不太大“当两列(或几列)满足一定条件的光波在某区域同时传播时,空间某些点的光振动

5、始终加强;某些点的光振动始终减弱,在空间形成一幅稳定的光强分布图样”,称为光的干涉现象。要产生干涉现象,两波必须满足相干条件。8光的干涉现象9非相干叠加:I=I1+I2光的叠加:用相位差表示:明条纹:Δ=±2kk=0,1,2,…暗条纹:Δ=±(2k+1)k=0,1,2,…明暗条纹条件相干叠加:10五、相干光的获得1、分波面法2、分振幅法在同一波面上取两个点,使子波经过不同的路径后再相遇产生干涉的方法为分波面法。如杨氏双缝干涉实验。一束光线经过介质薄膜的反射与折射,形成的两束光线产生干涉的方法为分振幅法。如薄膜、劈尖、牛顿环等

6、。原理:使同一个点光源发出的光分成两个或两个以上的相干光束使它们各经过不同的路径后再相遇以产生干涉。pS*分波面法分振幅法·p薄膜S*11DoS1S2Pdr1r2x双缝单缝S屏干涉条纹I光强分布点光源杨氏双缝干涉杨氏在1801年首先用实验的方法研究了光的干涉现象,为光的波动理论奠定了基础。一、杨氏双缝干涉实验装置12PDoS1S2Sdr1r2xI两个子波源在P点引起的光振动的位相差为:当时,当时,干涉相长,出现明纹干涉相消,出现暗纹即即二、干涉相长、相消条件在P点的合光强:13出现明条纹出现暗条纹由图可得:PDoS1S2Sdr1r2

7、x当很小时,14k=0时:零级明纹位于屏幕中央,只有一条。I明纹1、明纹位置0三、讨论12341234k=1时:一级明纹有两条,对称分布在屏幕中央两侧。其它各级明纹都有两条,且对称分布。暗纹12344312k=0时:一级暗纹有两条,对称分布在屏幕中央两侧。其它各级暗纹都有两条,且对称分布。2、暗纹位置00153、条纹间距相邻明纹与相邻暗纹的间距都相同,k=1时相邻明(或暗)条纹间的距离称为条纹间距。亮纹与暗纹交替排列,条纹明暗相间平行等距。16五、复色光源的干涉条纹若用复色光源,则干涉条纹是彩色的。干涉级次越高重叠越容易发

8、生。六、杨氏干涉的应用可用于测量波长。632.8nm的氦氖激光器产生的干涉条纹589.3nm的钠黄光产生的干涉条纹四、干涉条纹图样17例1:波长为632.8nm的激光,垂直照射在间距为1.2mm的双缝上,双缝到屏幕的距离为500mm,

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