大学物理下-光的干涉.ppt
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1、光的干涉复习课一、基本要求1理解获得相干光的基本方法,掌握光程的概念;2会分析杨氏双缝干涉条纹及薄膜等厚干涉条纹的位置和条件;3了解迈克耳孙干涉仪的工作原理。二、基本内容1获得相干光的基本方法(波阵面分割法,振幅分割法)2光程(1)光在折射率n的介质中,通过的几何路程L所引起的相 位变化,相当于光在真空中通过nL的路程所引起的相位变化。(2)光程差引起的相位变化为其中 为光程差,为真空中光的波长 两束光(反射光)由于相位突变所引起的光程差。(3)附加光程差3、相长干涉和相消干涉的条件 4杨氏双缝干涉(波阵面分割法)得:明纹位置暗纹位置条纹间距4薄膜干涉(振幅分割法)入射光在薄膜上表面由于反 射
2、和折射而分振幅,在上、下 表面的反射光干涉()光程差反射光的干涉公式:a、讨论:一定时,一定,:等厚干涉一定,:等倾干涉b、透射光的干涉(1)劈尖干涉所以(加强明纹)(减弱暗纹)相邻两明(暗)条纹处劈尖厚度差(若,则)平行于棱边的明暗相间的直条纹劈尖(棱边)处:,暗纹;相邻明(暗)条纹间距:(2)牛顿环干涉干涉条纹是以接触点为中心的同心圆环,其中R为透镜的曲率半径暗环半径其明环半径将代入,讨论:中间一点是暗圆斑;条纹不是等间距的,越外越小 中间填充介质,仍有一条光线 有半波损失:明环:暗环:(3)增透与增反增透:增反:利用振幅分割法使两个相互垂直的平面镜形成一等效的空气薄膜,产生干涉。视场中干
3、涉条纹移动的数目与相应的空气薄膜厚度改变(平面镜平移的距离)的关系5迈克耳孙干涉仪三、讨论 1单色光垂直入射劈尖,讨论A、B处的情况A处条纹明暗B处光程差明B处光程差A处条纹明暗暗B处光程差A处条纹明暗 明B处光程差A处条纹明暗暗2杨氏双缝干涉中,若有下列变动,干涉条纹将如何变化(1)把整个装置浸入水中此时波长为,则条纹变密(2)在缝S2处慢慢插入一块厚度为t介质片,(3)将光源沿平行S1S2连线方向作微小移动 图示S向下移动,此时,于是中央明纹的位置向上移动(为什么?)3图示,设单色光垂直入射,画出干涉条纹(形状,疏密分布和条纹数)(1)上表面为平面,下表面为圆柱面的平凸透镜放在平板玻璃上。
4、由 得明纹条件当可观察到第四级明条纹,即 由图知可得明条为8条,暗条为7条的直线干涉条纹(图示)。暗纹中心暗纹7条明纹8条(2)平板玻璃放在上面,下面是表面为圆柱面的平凹透镜。同理,由 可观察到第 的明条纹,但对应 处,只有一条明条纹,则共可看到7条明纹、8条暗纹(图示)暗纹8条明纹7条4图示牛顿环装置中,平板 玻璃由两部分组成的(),透镜玻 璃的折射率,玻璃与透镜之间的间隙充满 的介质,试讨论形成牛顿环的图样如何?讨论:分别写出左右两侧的反射 光的光程差表示式(对应同一厚度)与左右两侧明暗相反的半圆环条纹(图示)可见,对应同一厚度处,左 右两侧的光程差相差半波长,即左边厚度 处为暗纹时,右
5、边对应厚度 处却为明纹,反之亦然,因此可观察到的牛顿环的图样是:四、计算 若以 光垂直入射,看到七条暗纹,且第七条位于N处,问该膜厚为多少。1测量薄膜厚度。图示欲测 定 的厚度,通常将其磨 成图示劈尖状,然后用光的干涉方法测量。解:由于则由暗条纹条件得 已知N处为第七条暗纹,所以取,得 方法2:劈尖相邻明条(暗条)间的垂直距离为,今有七条暗纹,棱边为明条纹,则其厚度解(1)设在A处,两束反射光的光程差为若计算透射光,图示 2牛顿环装置中平凸透镜与平板玻璃有一小间隙,现用波长为 单色光垂直入射(1)任一位置处的光程差(2)求反射光形成牛顿环暗环的表述式(设透镜的曲率半径为R)(2)形成的暗纹条件
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