光干涉的原理是什么?杨氏双缝干涉的原理是光波的叠加原理。迈克尔逊干涉仪的干涉原理是什么?杨氏双缝干涉的原理是光波的叠加原理,用光的波动来解释干涉现象,光的衍射和干涉原理是什么?杨氏双缝干涉的原理是什么?等厚干涉原理等厚干涉是薄膜干涉的一种形式,等厚干涉是平行光入射到厚度变化均匀、折射率均匀的薄膜下表面形成的干涉条纹,在相同厚度的薄膜上形成相同的干涉条纹,所以称为等厚干涉。
1、什么是干涉现象?在物理学中,干涉是两列或多列波在空间重叠形成新波形的现象。只有两个频率相同、相位差恒定、振动方向一致的相干光源才能产生光干涉。两个普通的独立光源发出的光不可能有相同的频率,更不可能有固定的相位差,所以不能干涉。当两个波在同一介质中传播并重叠时,重叠范围内介质中的粒子同时受到两个波的作用。
如果两个波的波峰(或波谷)同时到达同一地点,则称这两个波在该点同相,干涉波将产生最大振幅,称为相长干涉;如果一个波的波峰和另一个波的波谷同时到达同一个地方,就说这两个波在这一点上相位相反,干涉波会产生最小的振幅,称为相消干涉。从一般光源获得一组相干光波的方法是借助于某种光学器件(干涉器件)将一个光源发出的光波(源波)分成几个波。
2、杨氏双缝干涉的原理是什么?杨氏双缝干涉的原理是光波的叠加原理。光波解释了干涉现象。不透明的快门被强烈的单色光照射,上面有一个小孔S,后面有小孔S1和S2。杨用惠更斯的光传播假说解释了这个实验。S1和S2是一模一样的线光源,P是屏幕上的任意一点,是x的交点,S1和S2的线rl和R2离S1和S2很远,双缝之间的距离是D,双缝离屏幕的距离是l
干涉亮条纹的位置可以是最大条件KD = λ: X = (l/d) kλ,干涉暗条纹的位置可以是最小条件D = (k 1/2) λ: X = (d/d) (k 1/2) λ,黑条纹之间的距离为:δ x = λ (d/d)。扩展资料:干涉条纹等距,公式中包含波长参数。波长越长,差异越大。条纹形状:是一组与狭缝平行且等距的直线(具有干涉条纹的特征)。
3、光的衍射与干涉现象的原理是什么?光的衍射:光在传播过程中遇到障碍物或小孔时,会偏离直线传播路径,绕过障碍物传播,称为光的衍射。光的衍射和光的干涉一样,证明了光是有波动的。在经典物理学中,波通过狭缝、孔洞或圆盘等障碍物后,会发生不同程度的弯曲和传播。如果在光源和观察屏幕之间放置一个障碍物,观察屏幕上会出现明亮的区域和灰暗的区域,而这些区域的边界并不清晰,是一种明暗交替的复杂图案。
衍射的条件是:由于光的波长很短,只有十分之几微米,通常物体比它大得多,但当光碰到针孔、狭缝或细丝时,就可以清楚地看到光的衍射。用单色光照射效果更好。如果用多色光照射,衍射图案是彩色的。光发生明显衍射的条件是小孔或障碍物的尺寸小于光波的波长,或与波长相近,这样才能发生光的明显衍射。由于可见光的波长范围在4×107m到7.7×107m之间,所以在日常生活中很少见到明显的光的衍射现象。
4、迈克尔逊干涉仪的干涉原理是什么?如果干涉条纹发生移动,那么场点对应的光程差必然会发生变化,这可能是由于光程l、光路中介质的折射率n或薄膜的厚度e的变化引起的。s为点光源,M1(上侧)和M2(右侧)为平面全反射镜,其中M1为固定镜;M2是一面用精密螺丝连接的移动镜子。它可以通过旋转滚筒前后移动。最小读数为10 mm,估计可以达到10mm,M1和M2的背面有三个小螺丝可以调节方向。
反射光和透射光分别垂直入射到全反射镜M1和M2上。反射后回到G1(左)的半透半反膜,透射反射后到达观察区域e,G2(右)是与G1材质、厚度相同的补偿板,平行安装。目的是使两个干涉光束通过玻璃板的次数相同。当两个光束到达观察区域E时,它们不会由于玻璃介质而引入额外的光程差。当M2和M1严格平行时,它们表现为等倾干涉的圆形条纹。当M2被移动时,它会不断地从干涉环的中心“吐出”或“吞下”。
5、光的干涉的原理是什么?在双缝干涉实验中,当屏幕上的一点与双缝的距离差为半波长的偶数倍时,该点出现明亮的条纹;当屏幕上一点与双缝之间的距离差是半波长的奇数倍时,该点会出现暗条纹。a .对干涉图样的研究表明,相邻两条亮条纹(暗条纹)的中心距与屏幕到双缝的距离L成正比;与双接缝之间的距离d成反比;它与照射光的波长成正比。b,是在实验装置不变的情况下改变的,d不变)。由于红光的波长大于紫光的波长,所以红光产生的干涉条纹间距较大,而紫光产生的干涉条纹间距较小;初步了解了双缝干涉测量波长的原理。c .白光的干涉实验表明,所有单色光都是屏幕中央的亮条纹,中央亮条纹是由于各种光的组合而成的白色。由于各种光的波长不同,其他亮条纹在屏幕上的位置也不同,所以其他亮条纹是有颜色的。(2)薄膜干涉使一束光在薄膜的两面反射后,两束反射光产生的干涉现象称为薄膜干涉。a .薄膜干涉中,正反两面反射光的光程差是由薄膜的厚度决定的,所以在薄膜厚度相等的地方应该出现相同的亮条纹(暗条纹)。由于光波的波长极短,介质膜要足够薄,才能在微膜干涉时观察到干涉条纹。b .用手。
6、杨氏双缝干涉的原理光速不变原理,在狭义相对论中是指光在真空中的传播速度,无论观察什么惯性系(惯性参照系)都是不变的,不随光源与观察者参照系的相对运动而变化。这个值是299,792,458 m/s,杨氏双缝干涉的原理是光波的叠加原理,用光的波动来解释干涉现象。强烈的单色光照射在一个不透明的遮光板上,遮光板上有一个小孔S,另一个光阑放在它后面,有两个小孔S1和S2。
S1和S2是完全相同的线光源,P是屏幕上的任意一点。它距离连接S1和S2的中间垂直线的交点S’为x,距离S1和S2为R1和r2,两个接缝之间为d,两个接缝和屏幕之间为l。因为两条狭缝之间的距离d远小于狭缝到屏幕的距离l,所以P点的光程差为δ= R2-R1 = dsinθ= DTGθ= dx/lsinθ= TGθ,这是因为θ角很小时可以近似认为相等。
7、等厚干涉的原理等厚干涉是薄膜干涉的一种形式。等厚干涉是平行光入射到厚度均匀、折射率均匀的薄膜上形成的干涉条纹,在薄膜厚度相同的地方形成相同的干涉条纹,所以称为等厚干涉,原理是当一束平行光ab入射到厚度不均匀的透明介质薄膜上时,薄膜表面会发生干涉。从上表面反射的光束b1遇到从下表面反射并从上表面透射的光束a1,因为a1和b1之间有恒定的光程差,所以会在交汇点产生干涉。
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