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波源的振动方程为点离波源,的距离分别为则两振动在点的相位差为,当合振幅最小,。


即波程差为半波长的奇数倍时,振动减弱。


,当合振幅最大,。


即波程差为半波长的偶数倍时,振动加强。


波的衍射惠更斯原理介质中波动到达的每点都可以看作是新的波源,向各个方向发射子波。


波的衍射波能绕过障碍物传播,这种现象称为衍射。


二光电磁波谱光的颜色由光的频率决定的各种有色光在真空中的速度都相同光从种介质进入到另种介质其频率不变,波长和波速将改变。


不同色光的折射率不同,红外紫蓝绿黄橙红紫外青光在不同介质中传播,速度和波长都与在真空中不样频率保持不变,定义透明介质的折射率介质中的光速和波长真空中的速度和波长光从点经过几种折射率不同的均匀介质到达点,所需的时间为光程的本质就是将光在介质中所走的路程,折算成同光源,是相干的,相遇时将发生干涉。


如太阳光照在肥皂泡和水上油膜产生的彩色花纹。


设薄膜厚度,折射率为,媒质折射率为。


假设光波的入射角为垂直入射,后表面反射光多走光程。


无论谁大,上下表面反射光的光程差为上表面发生半波损失下表面发生半波损失互相加强的条件是互相削弱的条件是,,如果薄膜折射率介于前后媒质之间前面干涉加强和削弱条件需互换。


在光学元件的透光表面上,镀上薄层透明胶。


其折射率介于空气和光学元件之间,当两个界面的反射光相干叠加而减弱,从而增加了光的透射。


薄膜干涉原理的应用•增透膜在光学元件的透光表面上镀上层或多层薄膜,只要适当选择薄膜材料及其厚度,也可以使反射率大大增加,使透射率相应减少。


•高反射膜例照相机的透镜常镀上层透明薄膜,以减小光的反射。


常用的镀膜物质是,它的折射率。


为使可见光谱中的光有最小反射,问膜的厚度是多少玻璃空气解假设光线垂直入射。


由于两次反射都有半波损失,因此两反射波相互削弱的条件是玻璃空气光程和光程差的概念杨氏实验加强和减弱的条件条纹间隔和特点洛埃镜光密介质反射时,半波损失薄膜干涉加强和减弱的条件相关习题习题光的衍射复习光程和光程差的概念杨氏实验加强和减弱的条件条纹间隔和特点洛埃镜光密介质反射时,半波损失薄膜干涉加强和减弱的条件光的衍射概述二单缝夫琅禾费衍射三圆孔夫琅禾费衍射四衍射光栅概述•定义光偏离直线传播的现象称为光的衍射现象。


衍射系统通常包括光源衍射屏接收屏三部分。


衍射图样•惠更斯菲涅耳原理波前上每个面元都可以看成是发出球面子波的新波源,空间任点的振动是所有这些子波在该点的相干叠加。


二单缝夫琅禾费衍射实验描述实验分析实验结论与特点实验描述•光源光波经透镜变成平行光,经过狭缝发生衍射。


取各个子波源发出的衍射角为的束平行光,经透镜后会聚在屏上处。


屏上出现单缝衍射图样。


光源屏光波动光学光学研究光的传播以及它和物质相互作用。


通常分为以下三个部分几何光学以光的直线传播规律为基础,波动光学研究光的电磁性质和传播规律,量子光学以光的量子理论为基础,研究各种成象光学仪器的理论。


是干涉衍射偏振的理论和应用。


物质相互作用的规律。


主要研究光与特别波动光学和量子光学,统称为物理光学。


波动光学光的干涉光的衍射光的偏振杨氏实验薄膜干涉单缝衍射衍射光栅偏振态双折射旋光性圆孔衍射糖量计进光板橡胶套目镜瑞利判据如果个物点的艾里斑中心正好落在另个物点的第暗环艾里斑边缘重合。


则这两个物点恰好能被光学仪器所分辨。


光的干涉波的基本性质二光程和光程差三杨氏实验四洛埃镜五薄膜干涉波的基本性质波长波速频率的关系简谐波的波动方程描述任意时刻任意位置质点振动的位移波的干涉条件两个相干波频率相同,振动方向相同,固定的相位差的波源所发出的简谐波。


设两个相干波波源的振动方程为点离波源,的距离分别为则两振动在点的相位差为,当合振幅最小,。


即波程差为半波长的奇数倍时,振动减弱。


,当合振幅最大,。


即波程差为半波长的偶数倍时,振动加强。


波的衍射惠更斯原理介质中波动到达的每点都可以看作是新的波源,向各个方向发射子波。


波的衍射波能绕过障碍物传播,这种现象称为衍射。


二光电磁波谱光的颜色由光的频率决定的各种有色光在真空中的速度都相同光从种介质进入到另种介质其频率不变,波长和波速将改变。


不同色光的折射率不同,红外紫蓝绿黄橙红紫外青光在不同介质中传播,速度和波长都与在真空中不样频率保持不变,定义透明介质的折射率介质中的光速和波长真空中的速度和波长光从点经过几种折射率不同的均匀介质到达点,所需的时间为光程的本质就是将光在介质中所走的路程,折算成光在真空中的路程。


问题如何分析光波的叠加光程几何路程折射率可以用光程差来分析相位差。


时当三杨氏实验年杨氏实验

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