波动光学 研究光的波动特性干涉衍射偏振.pptx
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1、第1页/共159页17-1 光的单色性和相干性激发辐射发光持续时间激发态上电子的寿命1.热光源发光特点发光是间歇的光波列-长度有限、频率一定、振长度有限、频率一定、振动方向一定的光波动方向一定的光波第2页/共159页不同原子激发、辐射时彼此没有联不同原子激发、辐射时彼此没有联系系-同一时刻各原子发出光波的频同一时刻各原子发出光波的频率、振动方向和相位各不相同率、振动方向和相位各不相同同一原子不同时刻所发出的波列,同一原子不同时刻所发出的波列,振动方向和相位各不相同振动方向和相位各不相同第3页/共159页 3.相干性l两个独立的光源两个独立的光源发出的光发出的光或同一或同一光光源的两部分源的两部
2、分发出的光都不是相干光发出的光都不是相干光l同一原子同一次同一原子同一次发出的光在空间相发出的光在空间相遇时是相干光遇时是相干光2.单色性F单色光:具有单一频率的光波F光波:的电磁波F色散:红橙黄绿青蓝紫-可见光谱第4页/共159页分振幅法:利用光在两种介质分界面上的反射光和透射光作为相干光如薄膜干涉4.相干光的获得方法分波阵面法:从同一波阵面上取出两部分作为相干光源如杨氏双缝实验第5页/共159页17-2 双缝干涉一.杨氏双缝实验1.装置原理第6页/共159页 2.干涉明暗条纹的位置波程差第7页/共159页可得干涉明暗条纹的位置明纹暗纹其中第8页/共159页讨论:讨论:对应于k=0的明纹称为
3、中央明纹,对应于k=1,k=2,称为第一级,第二级,明纹相邻两明(或暗)纹的间距-明暗相间的等间隔条纹第9页/共159页F 一定时白光照射:-条纹变稀疏Fd和D一定时d或Dd或D x x-条纹变密集 x x中央明纹为白色,其它各级为彩色,内紫外红第10页/共159页若 ,则明纹光强暗纹光强光强分布-I1、I2为两相干光单为两相干光单独在独在P点处的光强点处的光强第11页/共159页二.菲涅耳双镜实验-明暗条纹分布与杨明暗条纹分布与杨氏双缝实验相同氏双缝实验相同l等效为两个虚光源光的干涉第12页/共159页三.洛埃镜实验l光在镜面反射时有半波损失-结果与杨氏双缝实验相反暗纹第13页/共159页一
4、.光程17-3 光程与光程差l设c为光在真空中的传播速度,v为光在折射率为n的媒质中的传播速度由折射率定义F t 时间内,光在介质中传播的距离第14页/共159页F t 时间内,光在真空中传播的距离l光程:光在某一媒质中走过的几何路程 r与该媒质折射率 n的乘积 nr介质中真空中第15页/共159页l意义:将媒质中的路程折算成真空中的路程,以便比较光程差:相位差:光在真空中的波长第16页/共159页二.透镜的等光程性lAF和CF在空气中传播距离长,在透镜中传播的距离短lBF则相反lAF、CF和BF的光程相等,它们会聚在F点,形成亮点l透镜不会引起附加的光程差第17页/共159页例1在杨氏双缝实
5、验中,用折射率n=1.58的透明薄膜盖在上缝上,并用=6.328 107m的光照射,发现中央明纹向上移动了5条,求薄膜厚度解:P点为放入薄膜后中央明纹的位置第18页/共159页又因P点是未放薄膜时第N级的位置可得:第19页/共159页另解:光程差每改变一个,条纹移动一条因r2光程未变,r1改变了(n-1)x第20页/共159页 17-4 薄膜干涉-等倾条纹一.薄膜干涉光程差1.反射光干涉第21页/共159页根据折射定律第22页/共159页l明、暗纹条件-暗纹-明纹讨论:讨论:-等倾干涉由 知,光程差是入射角的函数,即光源不同位置发出的光,只要倾角相同,均对应同一干涉级k第23页/共159页等倾
6、干涉条纹是一组明暗相间的同心圆环,圆环分布内疏外密;半径大的圆环对应的 i 大,而干涉级k低第24页/共159页薄膜反射板透镜屏幕第25页/共159页薄膜反射板透镜屏幕第26页/共159页 e 增大,则 k 增大,圆环中心处有圆环冒出;e减小,则 k 减小,圆环中心处有圆环吞入垂直入射时有-明-暗第27页/共159页2.透射光干涉光程差l透射光明、暗纹条件-明-暗l反射光和透射光互补,反射光干涉反射光和透射光互补,反射光干涉加强时,透射光干涉减弱加强时,透射光干涉减弱第28页/共159页例2在白光下,观察一层折射率为 1.30的薄油膜,若观察方向与油膜表面法线成300角时,可看到油膜呈蓝色(波
7、长为480nm),试求油膜的最小厚度,如果从法向观察,反射光呈什么颜色?解:需考虑半波损失。根据明纹条件第29页/共159页k=1时有第30页/共159页从法向观察,i=0:k=1时:k=2时:-绿色光-紫外光,不可见第31页/共159页 二.应用1.增透膜玻璃MgF2l光在膜的上光在膜的上下表面反射时下表面反射时都有半波损失都有半波损失反射光干涉相消时有第32页/共159页l膜的最小厚度为或-光学厚度-此时透射光增强l即光学厚度为即光学厚度为某一波长某一波长的的1/4时,则时,则膜为膜为该波长该波长的增透膜的增透膜第33页/共159页2.高反射膜l光在每层膜的上下光在每层膜的上下表面反射时只
8、有一个表面反射时只有一个面有半波损失面有半波损失第一层最小光学厚度为第34页/共159页第二层最小光学厚度为l即每层膜的光学厚度都为即每层膜的光学厚度都为/4时,时,可得到该波长的高反射膜可得到该波长的高反射膜波动光学B第35页/共159页介质劈 17-5 薄膜干涉-等厚条纹一.劈尖干涉l设光垂直入射-明-暗棱边处(e=0),对应 k=0的暗纹第36页/共159页空气劈对空气劈,光程差为每级明或暗条纹与一定的膜厚每级明或暗条纹与一定的膜厚 e相相对应对应讨论:-等厚干涉干涉条纹为平行于棱边的明暗相间干涉条纹为平行于棱边的明暗相间的直条纹。棱边的直条纹。棱边(e=0)处处有半波损失有半波损失时形
9、成暗纹时形成暗纹第37页/共159页相邻两明(或暗)纹对应劈尖的厚度差对空气劈第38页/共159页相邻两明(或暗)纹之间的距离-等间距F 变大时条纹变密,反之则变疏第39页/共159页劈尖上表面向上平移,干涉条纹间距不变,条纹向棱边移动;反之条纹向相反方向移动F对空气层:平移 距离时有一条条纹移过第40页/共159页例3为测定Si上的SiO2厚度d,可用化学方法将SiO2膜的一部分腐蚀成劈尖形。现用=589.3nm的光垂直入射,观察到7条明纹,,问d=?(已知Si:n1=3.42,SiO2:n2=1.50).解:上下面都有半波损失SiO2Si第41页/共159页因棱边处对应于k=0,故d处明纹
10、对应于k=6第42页/共159页例4利用劈尖干涉可对工件表面微小缺陷进行检验。当波长为 的单色光垂直入射时,观察到干涉条纹如图。问(1)不平处是凸的,还是凹的?(2)凹凸不平的高度为多少?第43页/共159页解:(1)等厚干涉,同一条纹上各点对应的空气层厚度相等所以不平处是凸的(2)由相似三角形关系得第44页/共159页平板玻璃平凸透镜二.牛顿环在厚度为 e 处-明-暗F中心处(e=0):对应k=0的暗纹第45页/共159页讨论:讨论:光程差由厚度 e 决定-等厚干涉厚度相同的点是一系列以厚度相同的点是一系列以0为中心为中心的同心圆环,因此干涉条纹是一系的同心圆环,因此干涉条纹是一系列列同心圆
11、环同心圆环-牛顿环干涉环半径又第46页/共159页明环半径暗环半径干涉环间的距离-内疏外密第47页/共159页平凸透镜向上平移时,中心处有圆平凸透镜向上平移时,中心处有圆环吞入;反之则有圆环冒出环吞入;反之则有圆环冒出F对空气层:平移 距离时有一条条纹移过第48页/共159页试问(1)油滴与玻璃交界处是明条还是暗条?(2)油膜的最大厚度是多少?(3)若油滴逐渐滩开,条纹将如何变化?(油:n2=1.60,玻璃:n3=1.50)例4在平面玻璃板上滴一滴油,用=576nm的单色光垂直照射,从反射光中看到图示的干涉条纹。第49页/共159页解:因n1n3,所以要考虑半波损失由暗纹条件知:交界处e=0对
12、应于k=0的暗纹第50页/共159页中心点为k=4的暗纹最外暗环逐渐向外扩大,中心点明暗交替变化,条纹级数逐渐减少第51页/共159页 17-6 迈克尔逊干涉仪补偿玻补偿玻璃板璃板半透明半透明镀银层镀银层一.原理M1固定 M2可移动第52页/共159页设M1与M2之间的空气层厚度为d讨论:讨论:M1和M2严格垂直:空气薄膜干涉-圆环M2平移 :-干涉条纹移动数目第53页/共159页M1和M2不严格垂直:空气劈干涉lM2移动/2,则有一条纹移过二.应用l已知某光波波长 ,数出 n,则可测长度 dl数出 n和读出 d,可测光波波长 第54页/共159页17-7 光的相干性一.相干长度光程差不大光程
13、差较大不相干相干第55页/共159页l相干长度:两个分光束能产生干涉效应的最大光程差-光波列长度l相干时间:波列长度所对应的时间二.光源非单色性对干涉条纹的影响:谱线宽度不同波长的光是非不同波长的光是非相干的相干的 范围内同种波长范围内同种波长的光相干的光相干第56页/共159页重叠处的光强为每种波长光的相干重叠处的光强为每种波长光的相干条纹的非相干叠加条纹的非相干叠加干涉条纹的可见度下降波长为波长为 的第的第K+1级条纹与级条纹与波长为波长为 的第的第K级条纹重合级条纹重合时,条纹不能分辩,干涉现象消失时,条纹不能分辩,干涉现象消失第57页/共159页l最大光程差为-相干长度与单色光的线宽成
14、反比第58页/共159页三.光源宽度对干涉条纹的影响将面光源看成是无数个互不相干的线光源组成每个线光源在屏上形成一套干涉条纹,彼此错开第59页/共159页总的光强为各个干涉条纹的非相干叠加干涉条纹的可见度下降第60页/共159页光的衍射B B第61页/共159页l衍射现象:波偏离直线传播的现象17-8 光的衍射现象 惠更斯菲涅耳原理一.光的衍射现象第62页/共159页二.分类 菲涅耳衍射:光源和显示屏中的一 个或两个与衍射孔(缝)相距为有限远光源显示屏显示屏孔孔(缝缝)第63页/共159页 夫朗和费衍射:光源和显示屏与衍射孔(缝)相距为无限远(入射和衍射光都是平行光,一般通过透镜实现)第64页
15、/共159页 菲涅耳假定:波在传播时,从同一波阵面上各点发出的子波,经传播而在空间某点相遇时,产生相干叠加三.惠更斯菲涅耳原理-惠更斯菲涅耳原理第65页/共159页一.实验装置17-9 单缝夫朗和费衍射第66页/共159页二.衍射图像的分布规律 -菲涅耳波带法2222第67页/共159页 BC=asin =2(/2)-2个波带FA0和0B波带上对应点发出的子波到达P点时的位相差为,相互干涉抵消-P点为暗纹 BC=asin=3(/2)-3个波带F有一个波带未被抵消-P点为明纹第68页/共159页BC=asin=n(/2)-n个波带Fn为偶数:成对干涉抵消-暗纹Fn为奇数:剩一个波带未被抵消-明纹
16、-明纹-暗纹第69页/共159页asin 不等于/2的整数倍时,光强介于最明与最暗之间中央明纹:两第一级中央明纹:两第一级暗纹中心间的明纹暗纹中心间的明纹半角宽讨论:讨论:线宽度第70页/共159页其它其它相邻相邻明明(暗暗)纹的纹的间距是中央亮间距是中央亮纹宽度的一半纹宽度的一半 变化则衍射位置变化;变化则衍射位置变化;一定时,一定时,a越小,衍射作用越明显越小,衍射作用越明显第71页/共159页中央明区最亮,随级数增大,亮度中央明区最亮,随级数增大,亮度迅速减小迅速减小第72页/共159页例1在单缝衍射实验中,透镜焦距为0.5m,入射光波长=500nm,缝宽a=0.1mm。求(1)中央明纹
17、宽度;(2)第一级明纹宽度解:中央明纹宽度第73页/共159页第一级明纹宽度为第一级暗纹和第第一级明纹宽度为第一级暗纹和第二级暗纹间的距离二级暗纹间的距离第74页/共159页 17-10 光学仪器的分辨率一.圆孔的夫朗和费衍射爱里斑第一级暗环衍射角满足第75页/共159页能分辨二.光学仪器分辨率第76页/共159页不能分辨恰能分辨爱里斑最小分辨角第77页/共159页F瑞利准则:瑞利准则:对光学仪器来说,如果对光学仪器来说,如果一个点光源衍射图样的中央最亮处一个点光源衍射图样的中央最亮处刚好与另一个点光源衍射图样的第刚好与另一个点光源衍射图样的第一个最暗处相重合,则这两个点光一个最暗处相重合,则
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