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第十三章波动光学第十三章第一节光的干涉第二节光的衍射第三节光的偏振光学:是研究光的现象、光的本质和光与物质相互作用的学科。光学:几何光学波动光学量子光学波动光学:研究光的电磁性质及传播规律,特别是干涉、衍射及偏振的理论及应用。以光的直线传播为基础研究光的电磁性质和传播规律以光的量子理论为基础,研究光与物质相互作用的规律第一节光的干涉一、光源相干光三、杨氏双缝干涉五、薄膜干涉——等倾干涉六、薄膜干涉——等厚干涉二、光程光程差四、劳埃德镜1、电磁波(横波)平面电磁波方程一、光源相干光1、光是一种电磁波光矢量、光振动由于产生感光作用与生理作用的主要是电场强度,因此称电场强度为光矢量,的振动为光振动。可见光的范围红橙黄绿青蓝紫,频率依次增大光速真空平面电磁波方程可见光七彩颜色的波长和频率范围光色波长(nm)频率(Hz)中心波长(nm)红760~622660橙622~597610黄597~577570绿577~492540青492~470480兰470~455460紫455~4004302、光的叠加原理3、相干光(coherentlight)当几列光在空间传播时,每列光波将保持原有的特性独立传播,在它们重叠区域里,各处的光振动是各列光波单独存在时引起的光振动的矢量和。若两束光的光矢量满足相干条件,即光矢量的频率相同、振动方向相同、位相差恒定,则这两束光就叫相干光。4、普通光源的发光机制:光源的基本发光单位是分子和原子。光是光源中的分子或原子的运动状态发生变化时辐射产生的。普通光源发生的是自发辐射。1.两光波在相遇区域内振幅相差不能过大2.两束光波在相遇点的光程差不能太大补充条件某原子从高能级向低能级跃迁时,发出一列光波。该列光波的持续时间为:10-8s。每个原子发光是随机的、间歇的,不同原子发光是独立的。用普通光源获得相干光的方法:普通光源发出的光实际上是由大量原子发出的许许多多相互独立的、持续时间很短的波列组成,这些波列互不相干。分波阵面法,即从同一个光波列的波阵面上取出两个子光波列作为相干光源,它们发出的光在空间相干,如后面将要分析和讨论的杨氏双缝干涉。分振幅法,把同一光源发出的光射到介质表面后,经反射和折射,强度“一分为二或一分为四”,然后再让其在空间相遇,相互叠加而产生干涉,如后面将要分析和讨论的薄膜干涉。1、光程(opticalpath)当两相干光在两种不同介质中传播时,如果相遇,相遇处的光强是增强还是减弱是由两相干光的位相差决定的。设由S1、S2发出的两相干光传到P点,P点到光源的距离分别为r1、r2,由S1发出的光在折射率为n1的介质中传播,波长为λ1;由S2发出的光在折射率为n2的介质中传播,波长为λ2。二、光程与光程差*P*在相遇点P,两相干光的位相差为:真空中的波长介质的折射率介质中的波长光在介质中波长与真空中波长的关系:位相差:光在折射率为n的介质中传播的速度为:定义光在介质中通过的几何路程,与该介质折射率的乘积为光在介质中的光程。2、光程差:当时,出现明纹。当时,出现暗纹。结论:一般情况下,明、暗条纹的位置取决于相干光的光程差,而不是几何路程差。当相干光的频率一定时,光在真空中的波长也就一定了,位相差由决定。*P*A光程的物理意义是:将光在介质中通过的路程折算为光在相同时间内在真空中通过的路程。B光程的物理意义C光在折射率为n的介质中通过几何路程r所用的时间为:D在相同的时间内光在真空中通过的路程为:AB透镜不引起附加的光程差AB焦平面4、等光程性对透镜成象,从物点到象点,沿各条传播路径(光线)的光程相等,即物点到象点各光线之间的光程差为零,使用透镜不会产生附加的光程差。
1、杨氏双缝干涉实验装置实验装置p三、杨氏双缝干涉杨氏双缝干涉实验演示2、双缝干涉条纹的位置分布故有由S1、S2发出的两束光到达P点的光程差为:因为,很小,所以两个同方向同频率的光振动合成后,光振动被加强还是被减弱是由两个光振
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