Волновая оптика основные сведения

Содержание

Слайд 2

Длины волн видимого света заключены в пределах: Частоты видимых световых волн заключены в пределах:

Длины волн видимого света заключены в пределах:

Частоты видимых световых волн заключены

в пределах:
Слайд 3

Основу волновой теории Гюйгенса составляло следующее положение (принцип Гюйгенса): Каждая частица

Основу волновой теории Гюйгенса составляло следующее положение (принцип Гюйгенса):
Каждая частица среды,

до которой дошла световая волна, сама становится источником вторичных волн, внешняя огибающая которых определяет положение фронта волны в каждый следующий момент времени.
Слайд 4

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТОВЫХ ВОЛН Интерференция - это явление наложения когерентных волн, в

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТОВЫХ ВОЛН

Интерференция - это явление наложения когерентных волн, в результате

которого происходит пространственное перераспределение интенсивности результирующей волны.
Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

n⋅r - оптический путь; (δ21 = n2r2 - n1r1) - оптическая

n⋅r - оптический путь;
(δ21 = n2r2 - n1r1) - оптическая

разность хода
r2 - r1 - геометрическая разность хода
Слайд 10

Если волны 1 и 2 распространяются в одной среде:

Если волны 1 и 2 распространяются в одной среде:

Слайд 11

- волны когерентные.

- волны когерентные.

Слайд 12

Слайд 13

РАСЧЕТ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ КАРТИНЫ ОТ ДВУХ ИСТОЧНИКОВ

РАСЧЕТ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ КАРТИНЫ
ОТ ДВУХ ИСТОЧНИКОВ

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Ширина интерференционной полосы:

Ширина интерференционной полосы:

Слайд 17

Интерференция возникает при сложении волн, отразившихся от двух сторон прослойки среды

Интерференция возникает при сложении волн, отразившихся от двух сторон прослойки среды

(зазора) между линзой и стеклянной пластинкой. «Лучи» 1 и 2 – направления распространения волн; h – толщина зазора.

Рассмотрим формирование интерференционной картины на примере колец Ньютона

Слайд 18

Слайд 19

Геометрическая разность хода равна 2h.

Геометрическая разность хода равна 2h.

Слайд 20

Радиусы светлых колец (интерференционные максимумы):

Радиусы светлых колец (интерференционные максимумы):

Слайд 21

Радиусы темных колец (интерференционные минимумы):

Радиусы темных колец (интерференционные минимумы):

Слайд 22

Кольца Ньютона в зеленом и красном свете

Кольца Ньютона в зеленом и красном свете

Слайд 23

Интерференция световых волн, падающих на плоско-параллельную пластину под углом α .

Интерференция световых волн, падающих на плоско-параллельную пластину под углом α .

Слайд 24

Слайд 25

Интерференция световых волн, падающих на пластину переменной толщиныпод углом α .

Интерференция световых волн, падающих на пластину переменной толщиныпод углом α .

Слайд 26