Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Пространственная и временная когерентность излучения источника. Время и длина когерентностиСодержание книги
Поиск на нашем сайте Различают пространственную и временную когерентность излучения источника. Пространственная когерентность связана с конечными (неточечными) размерами источника. Онa поводит к уширению интерференционных полос на экране и при некоторой ширине источника D полному исчезновению интерференционной картины.
Объясняется пространственная некогерентность следующим образом. Если источник имеет ширину D, то каждая светящаяся полоска источника с координатой x ′ даст на экране свою интерференционную картину. В резyльтaтe различные смещенные относительно друг друга интерференционные картины на экране наложатся, друг на друга, что приведет к размазыванию интерференционных полос, а при некоторой ширине источника D — к полному исчезновению интерференционной картины на экране. Можно показать, что интерференционная картина на экране исчезнет, если угловая ширина источника, φ = D / l, видимая из центра экрана, больше отношения λ / d: Временная когерентность связана со немонохроматичностью излучения источника. Она приводит к уменьшению интенсивности интерференционных полос при удалении от центра интерференционной картины и последующему ее обрыву. Например, при наблюдении интерференционной картины с использованием немонохроматического источника и бипризмы Френеля на экране наблюдается от 6 до 10 полос. При использовании высокомонохроматичного лазерного источника излучения число интерференционных полос на экране достигает нескольких тысяч. Найдем условие обрыва интерференции из-за немонохроматичности источника, излучающего в интервале длин волн (λ, λ +Δ λ). Положение m -го максимума на экране определяется условием где λ = λ 0/ n — длина волны с показателем преломления n. Отсюда следует, что каждой длине волны λ соответствует своя интерференционная картина. При увеличении λ происходит смещение интерференционой картины тем большее, чем больше порядок интерференции (номер интерференционной полосы) m. В результате может оказаться, что m -ый максимум для длины волны λ +Δ λ наложится на (m +1)-ый максимум для длины волны λ. При этом интерференционное поле между m -ым и (m +1)-ым максимумами для длины волны λ равномерно заполнится интерференционными максимумами из интервала (λ, λ +Δ λ) и экран окажется равномерно освещенным, т.е. ИК оборвется. Условие обрыва интерференционной картины Откуда согласно (2) что дает для порядка интерференции(номера интерференционной полосы), при которой произойдет обрыв ИК Условие интерференционных максимумов связано с оптической разностью хода лучей 1 и 2, приходящих в точку наблюдения интерференции на экране условием Подставляя (5) в (6), найдем оптическую разность хода лучей 1 и 2, при которой происходит исчезновение интерференции на экране При Δ> L ког интерференционная картина не наблюдается. Величина — временем когерентности. Переформулируем (6) в терминах частоты излучения. Учитывая, что λ = c / ν, получим Тогда согласно (7) а согласно (8) Получили связь между временем когерентности τ ког и шириной частотного интервала Δ ν излучения источника. Для видимого диапазона (400–700) нм с шириной интервала Δ λ =300 нм при средней длине волны λ =550 нм длина когерентности составляет порядка L ког=10−6 м, а время когерентности порядка τ ког=10−15 с. Длина когернтности лазерного излучения может достигать нескольких километров. Отметим, что время излучения атома имеет порядок 10−8 c, а длины волновых цугов составляют порядка L = 3 м. Бипризма Френеля К схеме Юнга сводится метод получения вторичных источников S 1 и S 2 с помощью бипризмы Френеля. Источники S 1 и S 2 лежат в одной плоскости с первичным источником S.
Можно показать, что расстояние между источниками S 1 и S 2, полученными с помощью бипризмы с преломляющим углом θ и показателем n равно а ширина интерференционных полос на экране Интерференционная картина на экране исчезнет при выполнении условия Пример. Если l =0,5 м, а 0=0,25 м, n =1,5 (стекло), l=6·10−7 м — длина волны зеленого света, то ширина источника, при которой исчезнет интерференционная картина на экране равна D =0,2 мм.
Формулы, полезные в задачах. Если ширина полос Δ x найдена из опыта, то можно рассчитать длину волны: Если на экране наблюдается N =2 m max+1 интерференционных полос, то максимальный порядок интерференции равен (из опыта) а согласно теории — Отсюда интервал немонохроматичности источника Длина когерентности излучения источника S тогда равна а время когерентности
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-07-18; просмотров: 326; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.008 с.) |