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) |
Интерференционные приборы. Применение явления интерференции
Количественные закономерности интерференционных явлений зависят от длины световой волны l, показателя преломления п и геометрических параметров, определяющих оптическую разность хода интерферирующих лучей. Измеряя геометрические параметры и расстояния между центрами полос в опытах с двумя когерентными источниками света, можно рассчитать длину волны падающего монохроматического света. Кроме того, явление интерференции применяется и для точных измерений малых расстояний и показателей преломления прозрачных сред. При этом используются специальные приборы — интерферометры. Существуют приборы для контроля за чистотой обработки металлических поверхностей. Их называют микроинтерферометрам и. В техническом отношении микроинтерферометр состоит из интерферометра и микроскопа. С помощью микроскопа наблюдают интерференционную картину полос равной толщины, искривления которых отражают микрорельеф исследуемой поверхности. Явление интерференции широко используется для просветления оптики, сущность которого состоит в том, чтобы ликвидировать вредное отражение света от поверхностей линз в сложных оптических системах. На границе раздела воздух - стекло отражается 4% энергии падающей волны. Поэтому при наличии в оптическом приборе некоторого количества линз, зеркал и преломляющих призм до наблюдателя доходит малая часть первоначальной энергии световой волны. Для того чтобы увеличить освещенность (яркость) изображения в оптическом приборе, можно с помощью интерференции света погасить отраженные лучи. Для этого на поверхность линзы наносят тонкую пленку, у которой показатель преломления меньше, чем показатель преломления стекла линзы (n пл< n ст). В этом случае наряду с лучом 2, отраженным от поверхности линзы, возникает луч 1, отраженный от поверхности пленки (рис.2.5.1). Эти лучи являются когерентными, и они гасят друг друга при толщине пленки, определяемой из условия (2.5.15):
(2.6.1)
В этом случае происходит перераспределение световой энергии и она вся проходит в линзу, отраженной волны не будет. Как видно из выражения (2.6.1) толщина пленки определяется длиной волны падающего излучения. Поэтому выбирают условие полного гашения при отражении наиболее чувствительных для глаза лучей зеленого цвета. В этом случае остальные волны видимого диапазона будут частично отражаться, и поэтому просветленные линзы окрашены в фиолетово-красные цвета. Интерферометрами называют оптические измерительные приборы, основанные на интерференции света. Они позволяют с высокой степенью точности измерять линейные и угловые расстояния, малые разности показателей преломления, исследовать структуру спектральных линий и т.д. Двухлучевые интерферометры. Интерферометр Жамена (Жюль Селестен Жамен, французский физик, 1818–1886). Интерферометр Майкельсона (Альберт Абрахам Майкельсон, американский физик, 1852–1931). Многолучевые интерферометры. Интерферометр Фабри-Перо (Шарль Фабри, французский физик, 1867–1945; Альфред Перо, французский физик, 1863–1925). Пластинка Луммера-Герке (Луммер, Эрнст Герке, немецкий физик, 1878–1960). Для примера рассмотрим принцип работы двухлучевого интерферометра А.Майкельсона. Данный прибор позволил впервые измерить длину волны света и также был использован для проверки гипотезы о светоносном эфире. Интерферометр состоит из полупрозрачного светоделительного зеркала СЗ (рис. 2.6.1), разделяющего входящий луч от источника S на два, которые в свою очередь, отражаются зеркалом обратно. Пространства между зеркалами СЗ и З1, СЗ и З2 называются плечами интерферометра. На полупрозрачном зеркале разделенные лучи вновь направляются в одну сторону, чтобы образовать интерференционную картину в месте наблюдения Н. Анализируя ее и изменяя длину одного плеча на известную величину, можно по изменению вида интерференционных полос измерить длину волны, либо, наоборот, если длина волны известна, можно определить неизвестное изменение длин плеч. Если зеpкала стpого пеpпендикуляpны, то можно наблюдать полосы pавного наклона (в виде колец). Если зеpкала не стpого пеpпендикуляpны, то плоскости зеркал подобны клину и можно наблюдать полосы pавной толщины в виде пpямых. Рассмотрим применение интерферометра для измерения малых расстояний. Оптическая разность хода лучей 1 и 2 равна
(2.6.2)
где n 1 – показатель преломления воздуха, a l 1 и l 2 – длины плеч интерферометра. Если l 1 =l 2, то наблюдается интерференционный максимум. Смещение одного из зеркал на расстояние λ/4 приводит к возникновению интерференционного минимума. Таким образом, по изменению интерференционной картины можно судить о малых перемещениях одного из зеркал и тем самым использовать интерферометр Майкельсона для точных измерений длины.
Тема 2. Дифракция света.
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 3703; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |