基础光学第5章光的干涉课件.pptx
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- 基础 光学 干涉 课件
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1、5.1 波的叠加原理波的叠加原理 当两列波相遇时,它们各自遵循原来的传播规律,不因另一列波的存在而改变,这就是波的独立传播定律波的独立传播定律。该定律也同样适用于光波,即所谓的光的独立传播定律光的独立传播定律。两列或多列波在相交区域的各点都要各自独立产生相应的振动,虽传播规律不变,但在相交点所引起的振动是各自引起振动的加和,这就是波的叠加原理波的叠加原理。当两列矢量波在t时刻于波场的某一场点P相遇时,用公式表示此时的叠加总振幅为:12(,)(,)(,)P tP tP tEEE在介质中光的叠加原理成立,则该介质称为线性介质。P1E2E5.2 波的相干叠加和非相干叠加波的相干叠加和非相干叠加5.2
2、-1 波的干涉波的干涉111222(,)cos()(,)cos()E P tAtPE P tAtP复振幅表示12()11()22(,)(,)iPiPE P tAeE P tA e%P点的两列波的合成复振幅12()()1212()()()iPiPE PE PE PAeA e%P1E2E 两列同频率的简谐标量波在P点相遇P点波的总强度121212121212()()()()1212()()221212221212()()*()()+()*()+*()()()()()+()()2()iPiPiPiPiiI PU P UPU PUPUPUPAeA eAeA eA PA PA P A P eeA PA
3、PA P A%1212()cos()()()2()()cos()PPI PIPI P IPP12()()()PPP 表示两列波在P点的相位差 波的叠加而引起的强度在空间中的重新分布的现象称为波的干涉波的干涉。122()()cos()I P IPp称为干涉项干涉项 5.2-2 相干叠加相干叠加干涉项不为零的波的叠加称为相干叠加相干叠加。相长叠加12III相消叠加12III如果叠加区域中各点的干涉项均为零,称为非非相干叠加相干叠加。12III 在一定的时间间隔内,光强的空间分布不随时间变化而改变,这称为光波的稳定干涉。普通光源的发光特点普通光源的发光特点:断续的、波列长短不一的光波,振动和传播方向
4、是任意的,初相位也随机变化,毫无规律可言。人眼观察到的或光探器所测到的都是光强的在观测时间内的平均值。因此这两个普通光源或一个普通光源不同部位发出的光直接相交所形成的波场是非相干的非相干的,场中各点的强度是非相干叠加。12()()()PPP 由于参与干涉光波的相位差的随机变化,对于普通光源相位差余弦项的时间平均值为零,即干涉项为零。叠加光波间相位差 都彼此不相同,的值在 的范围内随机地快速地变化。cos()p15.3 光波的相干条件光波的相干条件光波的相干条件之一:两列光波在空间中相交,在叠加光场各处的相位差必相位差必须各自保持恒定。须各自保持恒定。不同频率的简谐标量波11112222(,)c
5、os()(,)cos()E P tAtPE P tAtP22212121122221212121212122cos()cos()cos()()cos()()AAAA AttAAA Att相叠加,合成光强12余弦项的时间平均值为012III两列频率不相同的光波不相干振动频率相同也是实现稳定干涉的一个必要条件光波是矢量波,两列光波叠加时是矢量的叠加。振动方向光矢量都可分为相互平行的分量和相互垂直的分量。(1)两列振动方向垂直的光波,或光矢量的相互垂直的分量之间都不可能形成干涉。(2)两列光波发生干涉,必须要有相互平行的振动分量12(,)(,)(,)P tP tP tEEE22212(,)(,)(,
6、)P tP tP tEEE12III振动方向垂直,则光波不相干光波要形成稳定干涉,必须同时满足下列三个条件:(1)具有相同频率;具有相同频率;(2)具有相互平行的振动分量;具有相互平行的振动分量;(3)具有稳定的相位差。具有稳定的相位差。5.4 两个理想点光源的干涉两个理想点光源的干涉S1和S2发出的光波到达P点时各自的振动方程为11110112222022(,)()cos()cos()(,)()cos()cos()AE P tA PtPtkrrAEP tA PtPtkrrP点的光强:1212()()()2()()cos()I PI PIPI P IPPP S1S2r1r212rr若,12()
7、()PI PIPI2()21 cos()4cos ()/2PPI PIPIP()2,0,1,2,Pmm ()(21,0,1,2,Pmm )极大值极小值相位差12101202102012()()()()()()()PPPkrkrk rr121222()()()Pk rrrrL极大值12,0,1,2,Lrrmm 极小值12(21)/2,0,1,2,Lrrmm 在空间中满足上述条件式的点的集合是以S1和S2为焦点的一族旋转双曲面。根据m值的不同对应于不同的一组旋转双曲面。5.5 杨氏干涉杨氏干涉 在相对较长的观测时间段内如何保持波列的相位差稳定,或者说如何消除其相位差的不稳定性是实现光的干涉的关键。
8、到达P点时两路光波的相位1011020220(,)()()(,)()()P tk RrtP tk Rrt两路光波的相位差为20102121()(,)(,)()PP tP tk RRrr相位差是只和路径有关的定值,和初相位的变化无关。12rr21()()Pk RR22221(/2)RxydD22222(/2)RxydD22212RRyd21122/()RRydRRdD21RRD实验条件下21dRRyD光强极大值出现的条件为21RRm 0,1,2,Dymmd 光强极小值出现的条件为21(21)/2RRm(21)0,1,2,2Dymmd 光强的极值出现的位置和x无关,光强极值点的集合为一组平行于x轴
9、的直线。在屏幕上形成了在y方向上延展的明暗相间、互相平行的干涉条纹。条纹之间的间距:Dyd【例题5.1】杨氏双缝的间距为0.2 mm,双缝与屏的距离为1 m。若第1级明纹到第4级明纹的距离为7.5 mm,求光波波长。【解】根据题意可知:0.2 mm,1 m,7.5/(4 1)2.5 mmdDy 500 nmdyD Dyd 代入公式得【例题5.2】如图5.7所示,用云母片(n=1.58)覆盖在杨氏双缝中上方的一条缝上,这时屏上的零级明纹移到原来的第8级明纹处。若光波波长为550 nm,求云母片的厚度。【解】加入云母片后光程的增加量为(1)d n(1)8d n根据题意可知8/(1)7.6 mdn
10、严格来说,杨氏干涉是典型的两个点光源的干涉,得到的干涉条纹应当是一族曲线,只是由于杨氏干涉发生在傍轴区域,形成的干涉条纹可近似为平行线而已。杨氏干涉装置是一种光的转换器或放大器,干涉条纹实际上是光波的空间周期性的宏观体现,即干涉现象的物理本质是光波的空间周期性。由于双孔形成的干涉条纹的明暗位置只和y值相关,而和x值无关,因此将两个孔沿x方向扩展成两条相互平行的透光狭缝的话,将得到比双孔条件下更明亮的干涉条纹。5.6 干涉条纹的反衬度干涉条纹的反衬度 影响所形成的干涉条纹清晰程度的有两个因素:一个是干涉条纹是否明亮,第二个是明条纹和暗条纹的反差是否显著。干涉条纹反衬度:用来描述干涉条纹反差的大小
11、maxminmaxminIIII2max12()IAA2min12()IAA121221222212122122211AAA AAAAAAAAA(1)当A1=A2时,反衬度最大,此时1(2)当振幅(或强度)相差很大时,即A1A2时,0(3)一般条纹反衬度012201212IIIAA表示两束光非相干叠加时的总光强。221212221212022122cos2 ()1cos(1cos)IAAA AA AAAIAA用反衬度表示的两束相干光叠加时的光强分布公式5.7 分波前干涉分波前干涉杨氏干涉属于典型的分波前干涉分波前干涉。杨氏实验中狭缝很窄,穿过狭缝的光量很少,干涉条纹的亮度不高。其他典型的分波前
12、干涉装置:菲涅耳双面镜、菲涅耳双棱镜及劳埃德镜。干涉条纹的间距为()2DBCxdB S1和S2之间的距离2dBB5.7-1 菲涅耳双面镜菲涅耳双面镜5.7-2 菲涅耳双棱镜菲涅耳双棱镜()2(1)DBCxdnB 干涉条纹的间距为5.7-3 劳埃德镜劳埃德镜干涉条纹的间距为2DDxda 5.8 分振幅干涉分振幅干涉 光能(振幅)被分为两部分或多部分,这些部分的光再度叠加在一起时会形成干涉场。这种干涉形式称为分振幅干涉分振幅干涉,又称为薄膜干涉薄膜干涉。5.8-1 等倾干涉等倾干涉 所有以相同倾角i1入射的光经过薄膜上下表面反射后的光线1与2在屏幕上的交点形成一个以O点为圆心、以OP为半径的圆。光
13、线1、2之间的光程差1()Ln ABBCn ADcoshABBCiQ11sin2tgsinADACihii1122 sinsincoscosnhn hiiLii 11 sinsinniniQ又222112cos2 sinLnhih nni 1(),1,2,3,L immL明条纹1()(21),0,1,2,32L immL暗条纹对于某一个具体的薄膜而言,光程差或条纹的明暗由光线的倾角i1唯一决定。由于入射光线具有各种不同的倾角,因而在焦面的屏幕上将产生以O为中心的一系列明暗相间的同心圆环。每一条圆环对应于具有相同倾角i1的光线,因此这种干涉称为等倾干涉等倾干涉。(2)如果上下方的折射率相等,则存
14、在半波损失。因此在表观光程差的基础上附加半波长的程差。(1)当薄膜上下方的折射率发生变化时,需依照折射率的大小排列判断半波损失的有无。半波损失不会影响干涉条纹的分布,只是使明暗条纹的位置发生对调。5.8-2 等倾干涉条纹的特点等倾干涉条纹的特点(1)干涉条纹的半径:)干涉条纹的半径:1tgrfi(2)干涉条纹的级次分布:)干涉条纹的级次分布:“内高外低”(3)干涉条纹的疏密:)干涉条纹的疏密:m+1级明条纹 ;m级明条纹 ;cos/2mimnh1(1)cos2mminh1coscos2mmiinh111coscoscos()()sin()mmmmmmmmiidiiiiiiiidi 11()2s
15、inmmmmmrrriinhi 入射倾角im的增大,半径差值减小;随着干涉圆环的半径增大,圆环之间的间距减小,所谓“内疏外密”。5.8-3 等厚干涉等厚干涉点光源S发出的光以任意入射角度射到该薄膜上,经过薄膜的上下表面反射和折射后,在薄膜以上空间相互交叠的区域都可能形成干涉。薄膜厚度不同时在其表面形成的等厚干涉条纹两条光线的光程差()()()L PL SABPL SP过A点做SP的垂线ACSASC11()()()2sincoshL PL ABPL CPnn APii1122(2 tg)sin(2 tg)sincoscosnhnhhi nihi niii222sincoscosnhnhiii()
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