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)

Интерференция в тонких пленках

Первая и самая простая демонстрация интерференции в тонких пленках – это мыльные пузыри, с детского возраста завораживающие нас удивительным разнообразием окрасок. Для этой демонстрации подойдет любой флакон с мыльным раствором, даже китайского производства. Хотя при желании можно добиться получения мыльных пленок большого и очень большого размера[9].

При наблюдении мыльных пузырей следует обратить внимание на то, что мы видим их в отраженном свете. Разная окраска обусловлена разной толщиной пленки в разных местах. Это и есть полосы равной толщины. Они хорошо видны при почти нормальном падении на пленку. Причина их появления – в сложении волн, отраженных от двух поверхностей мыльной пленки. Возникающий при этом фазовый набег между отраженными волнами приводит к их усилению в одних местах и к ослаблению в других местах. А так как фазовый набег зависит от длины волны, то усиление для одних длин волн будет в одном месте, а для других – в другом, и пленка окажется окрашенной.

Чтобы иметь возможность более внимательно рассмотреть цвета тонких пленок, можно изготовить лаковую пленку на проволочном каркасе. Берут стакан диаметром 8 – 10 см, наливают в него воду почти до верха и аккуратно опускают проволочный каркас так, чтобы он находился в воде и его плоскость почти совпадала с поверхностью воды. Каркас может быть любой формы (круглой, квадратной и т. д.) и должен иметь проволочную ручку.

В центр каркаса капают каплю лака для ногтей, которая мгновенно расходится по поверхности воды до границы каркаса и «прилипает» к нему. После этого нужно аккуратно вытащить каркас и дать лаку высохнуть. Ручку каркаса втыкают в пробковое основание и освещают так же, как при наблюдении колец Ньютона. В затемненной аудитории видны прекрасные цветные изображения пленки (рис. 8.13). Следует отметить, что цвет этих изображений получается не за счет смешения цветов масляных красок (как в живописи), а путем «извлечения» из белого света. Художники замечают и высоко ценят качество интерференционных цветов.

 

Рис. 8.13. Интерференция на лаковой пленке. Рис. 8.14. Интерференция на мыльном клине.

 

Красивая динамическая демонстрация тонких пленок осуществляется с помощью каркаса в виде ромба, который опускают в мыльный раствор и сразу помещают вертикально перед длиннофокусной линзой, которая строит изображение пленки на экране. Это изображение получается перевернутым, что надо иметь в виду при наблюдении последующей динамики.

Сначала мы видим на экране светлое однотонное изображение пленки на каркасе. Пленка в начале опыта достаточно толстая, поэтому когерентности отраженного света не хватает для получения интерференционной картины. Затем в нижней части ромба появляются цветные горизонтальные полосы (рис. 8.14). Это означает, что в результате стекания мыльного раствора клиновидная пленка становится тоньше и тоньше в верхней части (на изображении – в нижней части!), чтобы появилась интерференция. В дальнейшем нижняя часть изображения (верхняя часть мыльной пленки) темнеет, так как пленка становится очень тонкой и за счет потери полволны при отражении от одной из поверхностей происходит интерференционное гашение отраженных волн. И, наконец, пленка лопается. Этот впечатляющий опыт следует повторить несколько раз.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Волоконно-оптические линии связи | Кольца Ньютона
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1136; 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: 0.008 сек.