Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
ГЛАВА XVII. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА§ 119. Интерференция световых волнПусть две волны одинаковой частоты, накладываясь друг на друга, возбуждают в некоторой точке пространства колебания одинакового направления:
Амплитуда результирующего колебания в данной точке определяется выражением
где Если разность фаз б возбуждаемых волнами колебаний остается постоянной во времени, то волны называются когерентными. В случае некогёрентных волн
Отсюда, приняв во внимание соотношение (110.10), заключаем, что интенсивность, наблюдаемая при наложении некогерентных волн, равна сумме интенсивностей, создаваемых каждой из волн в отдельности:
В случае когерентных волн
В тех точках пространства, для которых Таким образом, при наложении когерентных световых волн происходит перераспределение светового потока в пространстве, в результате чего в одних местах возникают максимумы, а в других — минимумы интенсивности. Это явление называется интерференцией волн. Особенно отчетливо проявляется интерференция в том случае, когда интенсивность обеих интерферирующих волн одинакова: Из сказанного вытекает, что при освещении какой-либо поверхности несколькими источниками света (например, двумя лампочками) должна, казалось бы, наблюдаться интерференционная картина с характерным для нее чередованием максимумов и минимумов интенсивности. Однако из повседневного опыта известно, что в указанном случае освещенность поверхности монотонно убывает по мере удаления от источников света и никакой интерференционной картины не наблюдается. Это объясняется тем, что естественные источники света не когерентны. Некогерентность естественных источников света обусловлена тем, что излучение светящегося тела слагается из волн, испускаемых многими атомами Отдельные атомы излучают цуги волн длительностью порядка 10-8 с и протяженностью около 3 м (см. § 110). Фаза нового цуга никак не связана с фазой предыдущего цуга. В испускаемой телом световой волне излучение одной группы атомов через время порядка Когерентные световые волны можно получить, разделив (с помощью отражений или преломлений) волну, излучаемую одним источником, на две части. Если заставить эти две волны пройти разные оптические пути, а потом наложить их друг на друга, наблюдается интерференция. Разность оптических длин путей, проходимых интерферирующими волнами, не должна быть очень большой, так как складывающиеся колебания должны принадлежать одному и тому же результирующему цугу волн. Если эта разность будет порядка 1 м, наложатся колебания, соответствующие разным цугам, и разность фаз между ними будет непрерывно меняться хаотическим образом. Пусть разделение на две когерентные волны происходит в точке О (рис. 119.1). До точки Р первая волна проходит в среде с показателем преломления Следовательно, разность фаз колебаний, возбуждаемых волнами в точке Р, будет равна
Заменив
где
есть величина, равная разности оптических длин проходимых волнами путей и называемая оптической разностью хода (ср. с формулой (115.5)).
Рис. 119.1.
Рис. 119.2. Из формулы (119.3) видно, что если оптическая разность хода равна целому числу длин волн в вакууме,
то разность фаз 6 оказывается кратной Если
то Рассмотрим две цилиндрические когерентные световые волны, исходящие из источников Во всей этой области наблюдается чередование мест с максимальной и минимальной интенсивностью света. Если в поле интерференции внести экран, то на нем будет видна интерференционная картина, которая имеет вид чередующихся светлых и темных полос. Вычислим ширину этих полос в предположении, что экран параллелен плоскости, проходящей через источники
Следовательно,
Ниже будет выяснено, что для получения различимой интерференционной картины расстояние между источниками d должно быть значительно меньше расстояния до экрана I. Расстояние
Подстановка этого значения
Здесь Подставив значение (119.7) в условие (119.6), получим координаты минимумов интенсивности:
Назовем расстояние между двумя соседними максимумами интенсивности расстоянием между интерференционными полосами, а расстояние между соседними минимумами интенсивности — шириной интерференционной полосы. Из формул (119.8) и (119.9) следует, что расстояние между полосами и ширина полосы имеют одинаковое значение, равное
Согласно формуле (119.10) расстояние между полосами растет с уменьшением расстояния между источниками d. При d, сравнимом с Если интенсивность интерферирующих волн одинакова (
Поскольку Ширина интерференционных полос и расстояние между ними зависят от длины волны Измерив расстояние между полосами Мы рассмотрели интерференцию двух цилиндрических волн. Выясним, что происходит при наложении двух плоских волн. Пусть амплитуды этих волн одинаковы, а направления их распространения образуют угол
Результирующее колебание в точках с координатами х и у имеет
Рис. 119.3. Из этого выражения следует, что в точках, где
От положения экрана (от координаты у) зависит лишь фаза колебаний (см. (119.11)). Мы положили для простоты начальные фазы интерферирующих волн равными нулю. Если разность этих фаз отлична от нуля, в формуле (119.12) появится постоянное слагаемое — картина полос сдвинется вдоль экрана.
|
1 |
Оглавление
|