Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методы наблюдения интерференции света. Основная трудность в осуществлении явления интерференции света состоит в получении когерентных световых волн




Основная трудность в осуществлении явления интерференции света состоит в получении когерентных световых волн. Одна из возможностей их создания – разделить свет, излучаемых каждым атомом источника на несколько групп волн, которые будут когерентными и при наложении будут интерферировать.

МЕТОД ЗЕРКАЛ ФРЕНЕЛЯ

Используются два плоских зеркала А 1 О и А 2 О, для которых угол очень мал.

S – точечный источник.

D – непрозрачный экран.

Э – экран для получения интерференционной картины.

Свет от источника S, после отражения от обоих зеркал распространяется в виде двух пучков с центрами в S 1 и S 2 – мнимыми изображениями источника S в зеркалах. Начальные фазы источников S 1 и S 2 одинаковы и отличаются от начальной фазы S на вследствие отражения света от зеркал.

, . Ширина интерференционной полосы .

Максимум: .

 

Минимум: .

 

 

МЕТОД БИПРИЗМЫ ФРЕНЕЛЯ

Бипризма состоит из двух одинаковых стеклянных призм, сложенных основаниями. Вследствие преломления в призме света, испускаемого источником S, за призмой распространяются две системы волн соответствующие когерентным мнимым источникам S 1 и S 2.

Расчет интерференционной картины аналогичен предыдущему случаю.

Максимум: .

 

Минимум: .

МЕТОД ЮНГА

Источниками когерентных световых волн являются две узкие щели S 1 и S 2 в непрозрачном экране. Первичным источником S является ярко освещенная щель, которая параллельна S 1 и S 2, и находится от них на одинаковых расстояниях.

Расчет интерференционной картины аналогичен предыдущим случаям.

Максимум:

.

 

Минимум:

.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 421; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.