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1、光光 学学 概概 述述一一. .光的机械微粒学说光的机械微粒学说(17(17世纪世纪-18-18世纪末世纪末) )代表:牛顿代表:牛顿对立面:惠更斯对立面:惠更斯-波动说波动说分歧的焦点:分歧的焦点:光在水中的速度光在水中的速度vv 水水空空气气vv 水水空空气气18501850年佛科(年佛科(FoucauldFoucauld)测定)测定vv 水水空空气气微粒说开始瓦解微粒说开始瓦解二二. .光的机械波动说光的机械波动说(19(19世纪初世纪初-后半世纪后半世纪) )二二. .光的机械波动说(光的机械波动说(1919世纪初世纪初-后半世纪)后半世纪) 英国人托马斯英国人托马斯. .杨杨( (T
2、.Young) )和法国人菲涅尔和法国人菲涅尔( (A.T.Fresnel) )通过干涉、衍射、偏振等实验证明通过干涉、衍射、偏振等实验证明了光的波动性及光的横波性。了光的波动性及光的横波性。性质:弹性机械波,在机械以太中传播。性质:弹性机械波,在机械以太中传播。三三. .光的电磁说(光的电磁说(1919世纪的后半期世纪的后半期-)1919世纪后半期世纪后半期MaxwellMaxwell建立电磁理论,提出了建立电磁理论,提出了光的电磁性,光的电磁性,18871887年赫兹用实验证实。年赫兹用实验证实。性质:电磁波在电磁以太中传播性质:电磁波在电磁以太中传播四四. .光的量子说(光的量子说(20
3、20世纪初世纪初-) 电磁波动说在解释电磁波动说在解释“热幅射实验热幅射实验”及及“光光电效应电效应”等实验遇到困难。等实验遇到困难。 1900 1900年普朗克提出了年普朗克提出了“热幅射量子理论热幅射量子理论”,爱因斯坦提出了光子理论,将光看成一束粒子爱因斯坦提出了光子理论,将光看成一束粒子流与电磁波动说相抗衡流与电磁波动说相抗衡 二者各自统治着自已的领域二者各自统治着自已的领域。 1924 1924年法国人德布罗意(年法国人德布罗意(De.Broglie)De.Broglie)大胆大胆提出了提出了“物质波物质波”的概念,尔后薛定谔、海森的概念,尔后薛定谔、海森伯等人创建了量子力学,又将二
4、者统一起来。伯等人创建了量子力学,又将二者统一起来。 光光是一个是一个复杂的客体复杂的客体,它的本性只能通过它它的本性只能通过它的表现来确定。它的某些方面象波而另一方面的表现来确定。它的某些方面象波而另一方面象微粒(象微粒(波粒二象性波粒二象性)。但它既不是经典的波,)。但它既不是经典的波,也不是经典的微粒,也不是二者的混合体。也不是经典的微粒,也不是二者的混合体。“山重水复疑无路,柳暗花明又一村山重水复疑无路,柳暗花明又一村”分类:分类:1 1)几何光学)几何光学-研究光的直线传播及光学仪器的研究光的直线传播及光学仪器的 制造;制造;2 2)波动光学)波动光学-研究光的波动性;研究光的波动性
5、;3 3)量子光学)量子光学-研究光与物质的相互作用。研究光与物质的相互作用。 从从2020世纪世纪5050年代起,出现了年代起,出现了“相干光学相干光学”、“纤维光学纤维光学”、“全息光学与全息技术全息光学与全息技术”.它是既年轻又古老的科学,也是现代技术的基础它是既年轻又古老的科学,也是现代技术的基础光学的发展仍可用光学的发展仍可用“方兴未方兴未艾艾,前途无量,前途无量”来形来形容容 复习复习 波的干涉波的干涉1. 1. 相干条件相干条件 同频率、同振动方向、相位差恒定同频率、同振动方向、相位差恒定2. 2. 相长与相消干涉条件相长与相消干涉条件 加强加强 2k (21)k 减弱减弱 第第
6、1414章章 光的干涉光的干涉14.1 14.1 相干光及其获得相干光及其获得 14.2 14.2 光程光程 光程差光程差14.3 14.3 分割波面法产生的光的干涉分割波面法产生的光的干涉 14.4 14.4 分割振幅法产生的光的干涉分割振幅法产生的光的干涉 14.5 14.5 迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪 * * 14.6 14.6 干涉条纹的可见度干涉条纹的可见度 时间相干性与空间相干性时间相干性与空间相干性 14.1 14.1 相干光及其获得相干光及其获得一一. .光矢量、光强度光矢量、光强度二二. .光源、热光源的特点光源、热光源的特点三三. .光波的叠加光波的叠加相干叠加与非相干叠
7、加相干叠加与非相干叠加四四. .相干光:相干光:同频率、同振动方向、相位同频率、同振动方向、相位差恒定差恒定 五五. .相干光的获得相干光的获得 1)1)分波阵面法分波阵面法 2)2)分振幅法分振幅法14.2 14.2 光程光程 光程差光程差 一一. .问题的提出问题的提出二二. .光程光程三三. .干涉加强与干涉减弱的条件干涉加强与干涉减弱的条件四四. .透镜的等光程性透镜的等光程性 在光路中引入透镜不产生附加的光程差在光路中引入透镜不产生附加的光程差 k 明明(1,2,)k 2k 明明(21)k 暗暗(21)2k 暗暗iin r 14.3 14.3 分割波面法产生的光的干涉分割波面法产生的
8、光的干涉一一. .杨氏双缝干涉杨氏双缝干涉 明暗纹位置明暗纹位置二二. . 菲涅尔双面镜菲涅尔双面镜三三. . 洛埃镜实验洛埃镜实验1S2S1r2r xPOD2a0,1,22(21)1,2,(4DkkaxDkka ( (明)明)暗)暗)/(2 )xDa 干涉条纹的间距干涉条纹的间距例例1 1:双缝干涉中,双缝间距:双缝干涉中,双缝间距d=0.5mm,双缝至双缝至屏的距离为屏的距离为 D=25cm,若光源是由,若光源是由波长波长 为为400nm 和和600nm 的两种单色光组成的两种单色光组成,则:,则:1.1.干涉条纹间距分别为多少?干涉条纹间距分别为多少?2.2.距中央明纹多远处两种光线的亮
9、纹第一次重距中央明纹多远处两种光线的亮纹第一次重合,各为第几级?合,各为第几级? Dxd 解:解:1.2. 第一次第一次 重合重合121kk2211kk 例例2 2:双缝干涉中,入射光波长为:双缝干涉中,入射光波长为 ,双缝至屏,双缝至屏的距离为的距离为D,在一缝后放一厚为,在一缝后放一厚为b的透明薄膜,的透明薄膜,此时中央明纹处仍为明纹,求该明纹的干涉级此时中央明纹处仍为明纹,求该明纹的干涉级(1)nkb nbb 解:解:(1)nb k S1S2dDXOPx1r2rnbO例例3 3:在杨氏双缝实验中,当作如下调节时,在杨氏双缝实验中,当作如下调节时,观察屏上的干涉条纹将如何变化并说明理由观察
10、屏上的干涉条纹将如何变化并说明理由 1). 1). 2a 不变,不变,D 减小;减小; 2).2).单色光源单色光源S 变成复色缝光源变成复色缝光源 ; 3).3).用一云母片盖住任一个缝用一云母片盖住任一个缝 ; 4).4).整个双缝实验装置放入水中整个双缝实验装置放入水中 2Dxa 2Dxka 明明复习:复习: 14-114-1,2 2,3 3预习:预习: 14-414-4作业:作业: 练习十二练习十二 例例3 3:在杨氏双缝实验中,在杨氏双缝实验中,当作如下调节时,观察屏当作如下调节时,观察屏上的干涉条纹将如何变化上的干涉条纹将如何变化并说明理由并说明理由 1).1).2a 不变,不变,
11、D 减小;减小; 2).2).单色光源单色光源S 变成复色缝光源变成复色缝光源 ; 3).3).用一云母片盖住任一个缝;用一云母片盖住任一个缝; 4).4).整个双缝实验装置放入水中整个双缝实验装置放入水中 2Dxa 2Dxka 明明1S2S1r2r xPOD2a第第1414章章 光的干涉光的干涉14.1 14.1 相干光及其获得相干光及其获得 14.2 14.2 光程光程 光程差光程差14.3 14.3 分割波面法产生的光的干涉分割波面法产生的光的干涉 14.4 14.4 分割振幅法产生的光的干涉分割振幅法产生的光的干涉 14.5 14.5 迈克尔逊干涉仪迈克尔逊干涉仪 * * 14.6 1
12、4.6 干涉条纹的可见度干涉条纹的可见度 时间相干性与空间相干性时间相干性与空间相干性 14.1 14.1 相干光及其获得相干光及其获得一一. .光矢量、光强度光矢量、光强度二二. .光源、热光源的特点光源、热光源的特点三三. .光波的叠加光波的叠加相干叠加与非相干叠加相干叠加与非相干叠加四四. .相干光:相干光:同频率、同振动方向、相位同频率、同振动方向、相位差恒定差恒定 五五. .相干光的获得相干光的获得 1)1)分波阵面法分波阵面法 2)2)分振幅法分振幅法14.2 14.2 光程光程 光程差光程差 一一. .问题的提出问题的提出二二. .光程光程三三. .干涉加强与干涉减弱的条件干涉加
13、强与干涉减弱的条件四四. .透镜的等光程性透镜的等光程性 在光路中引入透镜不产生附加的光程差在光路中引入透镜不产生附加的光程差 k 明明(1,2,)k 2k 明明(21)k 暗暗(21)2k 暗暗iin r 14.3 14.3 分割波面法产生的光的干涉分割波面法产生的光的干涉一一. .杨氏双缝干涉杨氏双缝干涉二二. .菲涅尔双面镜菲涅尔双面镜三三. .洛埃镜实验洛埃镜实验1S2S1r2r xPOD2a0,1,22(21)1,2,34DkkaxDkka (明明)(暗暗)/(2 )xDa 明暗纹位置明暗纹位置干涉条纹的间距干涉条纹的间距14-4 分割振幅法产生的光的干涉分割振幅法产生的光的干涉薄薄
14、膜膜干干涉涉P1n1n2n1M2MeLiDC34E5A1B212nn 22cos2en 222212sin2e nni 14-4 分割振幅法产生的光的干涉分割振幅法产生的光的干涉一一. . 薄膜干涉(最典型)薄膜干涉(最典型)讨论:讨论:222212sin2e nni ( )=(21)()2kk 明明暗暗1.1.i 恒定,则恒定,则( )e 等倾干涉等倾干涉等厚干涉等厚干涉2.2.e 恒定,则恒定,则( ) i 1,2,3,.k 问题:问题:k 能取能取0 吗?吗?14-4 分割振幅法产生的光的干涉分割振幅法产生的光的干涉一一. . 薄膜干涉(最典型)薄膜干涉(最典型)二二. . 等厚干涉等厚
15、干涉222212sin2e nni ( )=(21)()2kk 明明暗暗1.1.劈尖干涉劈尖干涉 设每一干涉条纹对应的薄膜厚度分别为:设每一干涉条纹对应的薄膜厚度分别为:123.ke e ee222en (21)2k k =1.2.3.k 明纹明纹暗纹暗纹(1)1n 1.1.劈尖干涉劈尖干涉sin0i ke1kel如条纹间距离为如条纹间距离为l由明纹公式:由明纹公式:kkeel1sin(2) 1(2221knek(4)knek222(3)212neekk(5)(4)(4)式式-(3)-(3)式式: :代入(代入(2 2):):22sinln ke1kellA A)劈尖的等厚干涉条纹是等间距的)
16、劈尖的等厚干涉条纹是等间距的结论:结论:B B)劈尖的棱角)劈尖的棱角 越小,条纹间距越宽越小,条纹间距越宽 C C),l 光波波长越长,条纹间距越大光波波长越长,条纹间距越大劈尖干涉的应用:劈尖干涉的应用:22sinln 被检体被检体被检体被检体被检体被检体被检体被检体1)1)检查平面与直角:检查平面与直角:被检体被检体被检体被检体标标准准角角规规标标准准角角规规2 2)测量微小厚度和微小厚度变化)测量微小厚度和微小厚度变化1)1)检查平面与直角:检查平面与直角:22sinln dlsindtgL LdLtg 用测微显微镜测出用测微显微镜测出L、l,即可得到,即可得到d纸纸n2=12Ll s
17、inL 2 2)测量微小厚度和微小厚度变化)测量微小厚度和微小厚度变化 薄膜厚度增加时,条纹下移,厚度减小时薄膜厚度增加时,条纹下移,厚度减小时条纹上移。条纹上移。 薄膜的薄膜的 增加时,条纹下移,增加时,条纹下移, 减小时减小时条纹上移。条纹上移。显然,从视场中移动了显然,从视场中移动了m个个条纹,薄膜厚度改变了:条纹,薄膜厚度改变了:2em 2 2)测量微小厚度和微小厚度变化)测量微小厚度和微小厚度变化14-4 分割振幅法产生的光的干涉分割振幅法产生的光的干涉一一. . 薄膜干涉(最典型)薄膜干涉(最典型)二二. . 等厚干涉等厚干涉222212sin2e nni ( )=(21)()2k
18、k 明明暗暗1.1.劈尖干涉劈尖干涉122kkeen 2=2sinln 条纹为平行于棱边明暗条纹为平行于棱边明暗相间等间隔的直条纹,相间等间隔的直条纹,棱边处棱边处(e=0)为暗纹为暗纹2.2.增透与增反增透与增反 问题:组合透镜中,反射光能损失问题:组合透镜中,反射光能损失2020左右左右解决办法:在透镜表面镀膜解决办法:在透镜表面镀膜 e11.0n 21.38n 31.50n 增反:增反:220,1n ekk 增透增透(减反减反):22(21)0,12n ekk 可由此波长可由此波长推出要镀膜推出要镀膜的厚度的厚度?思考:计算光程差时,?思考:计算光程差时,什么情况下要加上什么情况下要加上
19、2 3.3.牛顿环牛顿环A-A-曲率半径很大的凸透镜曲率半径很大的凸透镜1)1)装置:装置:B-B-平面光学玻璃平面光学玻璃AB干涉图样:干涉图样:半反半反射镜射镜显显微微镜镜r随着随着r的增加而变密!的增加而变密!krRORO2)2)定量分析定量分析ke垂直入射时的干涉条件垂直入射时的干涉条件22=(21)22ke nk 22=2ke nk 2=2kek 明纹明纹(1)(1)2=(21)/ 22kek 暗纹暗纹(2)(2)krn=1 中,中,n2 = 1krOROkekrn=12=2kek 明纹明纹(1)2=(21)/ 22kek 暗纹暗纹(2)222=()kkrRRe 2=2Rekke 2
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