Obrázok ukazuje rušenie. Rušivé obrázky. Myslite na maximum a minimum. Elektromagnetické rušenie

Rovnaká frekvencia, potom miesto sustria vibruje Interferenčný vzor. Ak sa však pokúsite vložiť takýto test za dve nezávislé svetelné objímky, aby svetlo napriek tomu prevládlo, potom nie je na vine žiadny interferenčný obrazec - namiesto splynutia oboch vlákien s Intenzity svetla jednoducho predpokladáme.

V roku 1675 r. Newton vytvoril špeciálnu inštaláciu. Newtonove prstene„Čo ti umožnilo byť opatrný rušenie Nepoznáme však vysvetlenie rozdielu medzi svetelnými maximami a minimami.

V roku 1801 r. Thomas Young si mohol dávať pozor na rušenie svetla s dodatočným nastavením:

.

Jaskravy dzherelo svetlo Z zmizne v medzere S. Ak svetlá ihla prejde okolo okrajov tejto medzery, potom. pozor na fenomén difrakcia, odhaľuje dve úzke štrbiny S 1 a S 2. Cez difrakčné otvory vychádzajú z oboch medzier dve vlákna, ktoré sa často navzájom prekrývajú. Táto galusa má interferenciu a na obrazovke M môžete vidieť systém interferujúcich maxím a miním, ktoré sa javia ako tmavé. Thomas Jung vysvetlil správanie týchto samoľúbostí ako fenomén zasahovania, vypočítavosti dovzhinu hvili s hodnotou λ ≈ 5 · 10 -7 m.

Inštalácia Young je rozdelená na malý počet ďalších zariadení, čo umožňuje elimináciu rušenia svetla.

Ak v Youngovej inštalácii vyberieme obrazovku s medzerou S, potom svetlo dopadne medzi stredné medzery S 1 a S 2. V tomto prípade je interferenčný vzor neznámy. Po odstránení medzery S sa však nemení frekvenčná odozva svetla a problematické pasáže - S1 a S2 - prenášajú svetelné čiary s rovnakou frekvenciou.

Je vidieť, že ak je mentálna rovnosť frekvencií dostatočná na vznik rušenia zo skladania sínusových obvodov, a pre Svetlovyh Khvil Tento mozog nestačí. Dôvodom je nesínusoida svetelných nervov, ktorá v mnohých prípadoch zohráva hlavnú úlohu interferencia.

Keď sa pridá nesúvislé hvilsžiadne rušenie; Priemerná intenzita zvuku sa v ktoromkoľvek bode rovná súčtu intenzít dodatočných nekoherentných vĺn.

Interferenčný obraz vzniká z inej situácie súvislé svetelné čiary. To nám umožňuje vysvetliť zjavnosť medzery S v Dosvy Young. vo vlaku(vedľa búrky s prestávkami medzi nimi), ktorá vychádza z medzery S. Z oboch medzier preto vychádzajú svetlé čiary z rovnakej fázy, ide teda o súvislé čiary, ktoré dávajú na obrazovke rušivý obraz.

Po zhromaždení medzery S sa medzery S 1 a S 2 sformujú do samostatných vlakov, pretože si berú klasy z rôznych pozemkov. svetlo. Prvky, ktoré vychádzajú z oboch puklín, sa javia ako nekoherentné a interferenčný vzor už nie je známy.

INTERFERENČNÝ OBRAZ

INTERFERENČNÝ OBRAZ

Pravidelné kreslenie oblastí pohybu. že nižšie intenzita svetla, ktorá je výsledkom superpozície koherentných svetelných lúčov, t. j. konštantného (a pravidelne sa meniaceho) fázového rozdielu medzi nimi (div. INTERFERENCIE SVETLA). Pre sférické Max.

intenzita je obmedzená, keď existuje fázový rozdiel, ktorý je podobný spárovanému číslu mena, a je minimálna, keď existuje fázový rozdiel podobný nepárovému číslu čísla. (Div. Smugi rovnej tovščiny). Fyzické encyklopedický slovník. . - M: Radyanska Encyklopédia Hlavný redaktor. 1983 .


A. M. Prochorov

    Interferenčný vzor Zaujíma vás, čo je „INTERFERENČNÝ OBRÁZOK“ v iných slovníkoch:

    Interferenčný vzor- rozloženie intenzity svetla, ktorá je výsledkom rušenia, na mieste s opatrnosťou. [Kolekcia výrazov, ktoré sa odporúčajú. Vydanie 79. Fyzikálna optika. Akadémie vied ZSSR. Výbor pre vedeckú a technickú terminológiu. 1970 r.] Témy… …

    - interferencinis vaizdas statusas T sritis fizika atitikmenys: engl. okrajový vzor; interferenčný obrazec; interferenčný obraz vok. Interferenzbild, n rus. Rušenie dieťa, f pranc. image d'interferencies, f; obraz interferentielle, f … Fizikos terminų žodynas difrakčný obrazec - interferenčný obrazec, ktorý vzniká interferenciou svetla, ktoré sa ohýba pri optických nehomogenitách. [Kolekcia výrazov, ktoré sa odporúčajú. Vydanie 79. Fyzikálna optika. Akadémie vied ZSSR. Výbor pre vedeckú a technickú terminológiu. 1970 r.]… …

    Poradca technického prekladu

    - (v gréčtine hólos, všetko, nové і...grafia) spôsob zachytenia objemového obrazu predmetu, založený na interferencii farieb. Nápad R. ako prvý diskutoval D. Gabor (Veľká Británia, 1948), technická implementácia metódy bola odhalená... Vimirival technika, v ktorej je zasahovanie hvilov vikoristické. Idem spať I. pre zvuk a pre elektromagnetické obvody : optické (ultrafialové, viditeľné a infračervené oblasti spektra) a rádiové vlny rôznych typov. Zaseknite sa I.…

    Interferencia svetla vplyvom Younga Interferencia svetla mení intenzitu svetla v dôsledku superpozície (superpozície) viacerých koherentných svetelných zdrojov. Tento jav sprevádza... Wikipedia

    Encyklopédia "Letenie"

    Metóda sledovania rušenia- Malý. 1. Schéma inštalácie. Metóda sledovania rušenia je jednou z hlavných optických metód na sledovanie úniku. Charakteristická ryža ja m. i.: a) vikoristana v interferenčných účinkoch dvoch koherentných ... Encyklopédia "Letenie"

    Odvetvie fyziky, v ktorom sa berú do úvahy všetky javy súvisiace so svetlom, vrátane infračervených a ultrafialových vibrácií (odd. aj FOTOMETRIA; ELEKTROMAGNETICKÁ VIPROMÁCIA). GEOMETRICKÁ OPTIKA Geometrická optika je založená na… Collierova encyklopédia

    Tu je článok o interferencii vo fyzike. Tiež rušenie a rušenie svetla Vzor interferencie veľkého počtu kruhových koherentných okruhov, v závislosti od vzdialenosti medzi okruhmi, rušenie okruhov medzi sebou... kіpedia

  • 3.3. Obtočenie pevného telesa okolo neotrasiteľnej osi, jeho moment zotrvačnosti a kinetická energia.
  • 3.4. Okamih k impulzu. Zákon zachovania momentu a impulzu. Ďalší zákon dynamiky pre averznú rukhu.
  • Prednáška č.4
  • 4.1. Opíšte skazu krajiny a plyn. Viskozita plynov.
  • 4.2. Rivnyannaya nerosivnostі.
  • 4.3. Rivnyannaya Bernoulli a vysnovki z New
  • Prednáška č.5
  • 5.1. Harmonická melódia.
  • 5.2. Skladanie harmonických piesní.
  • 5.3. Skladací kolmý kolivan.
  • 5.4. Diferenciálna úroveň kolivan.
  • 5.5. Energetické vzťahy v kolivárnych procesoch.
  • 5.6. Kalibrácia matematických a fyzikálnych kyvadiel
  • 5.7. Rivnyannya vimushennyh kolivan. Rezonancia
  • Prednáška č.6
  • 6.1.Hvily v jarných stredoch a ich typy. Predná časť stočená, plochá a sféricky stočená.
  • 6.2. Energia hvili
  • 6.3. Pružinové závity na pevnom tele
  • Prednáška č.7
  • 7.1. Základné ustanovenia IKT.
  • Súhrnné stanice reči
  • 7.2. Zákony ideálneho plynu boli dokončené
  • Avogadrov zákon
  • 7.3. Rivalita stať sa ideálnym plynom
  • 7.4. Hlavne na základe molekulárno-kinetickej teórie ideálneho plynu.
  • 7.5. Maxwellov zákon delenia molekúl za kvapalinami.
  • 7.6. Barometrické vzorce. Súpiska Boltzmanna
  • Prednáška č.8
  • 8.2. Zloženie molekúl a látok transportovaných v ideálnom plyne
  • 8.3. Priemerná rýchlosť vypnutia a priemerná hodina aktívneho pohybu molekúl
  • 8.4. Stredné výročie dlhého chodu molekúl
  • 8.5. Difúzia v plynoch
  • 8.6. Viskozita plynov
  • 8.7. Tepelná vodivosť plynov
  • 8.8. Osmóza.
  • Osmotický zverák
  • Prednáška č.9
  • 9.1.Rozloženie energie za stupňami voľnosti molekúl
  • 9.3. Robotický plyn pre túto expanziu
  • 9.4. Prvý klas termodynamiky
  • 9.5. Tepelná kapacita. Mayer's Rivne
  • 9.6. Adiabatický proces
  • 9.7. Polytropný proces
  • 9.8. Princípom činnosti tepelného motora je Carnotov cyklus a jeho cyklus.
  • 9.9. Entropia. Fyzické miesto entropie. Entropia a homoviralita.
  • 9.10. Ďalší prvok termodynamiky a tento štatistický pojem.
  • Prednáška č.10
  • 10.1. Reálne plyny, van der Waalsova rovnica.
  • Van der Waalsova teória jasne nepopisuje správanie plynu, keď je riedený, ale nie pred procesom tuhnutia.
  • 10.2 Základné charakteristiky a vzory agregátových rastlín a fázových prechodov.
  • Fázové prechody sú iného druhu. Zriedkavé hélium. Nadmerná dĺžka
  • 10.3. Povrchové napätie je normálne. Laplaceov zlozvyk.
  • 10.4. Kapilárne zásuvky
  • 10.5. Pevné látky
  • Poruchy kryštálov
  • Tepelná sila kryštálov
  • Vzácne kryštály
  • Prednáška č.11
  • 11.1. Elektrická energia tel. Nabíjačka.
  • Zákon o úspore poplatkov
  • 11.2. Coulombov zákon
  • 11.3. Elektrostatické polia. Intenzita elektrického poľa. Silové siločiary.
  • 11.4. Elektrický dipól
  • 11.5. Tok je vektor stresu. Ostrogradského-Gaussova veta
  • 11.6. Práca síl elektrostatického poľa na pohyb nábojov.
  • 11.6. Potenciál. Rozdiel v potenciáloch. Potenciál bodového náboja, dipólu, gule.
  • 11.7. Vzťah medzi silou elektrického poľa a potenciálom
  • 11.8. Druhy dielektrík. Polarizácia dielektrika.
  • 11.9. Ostrogradského Gausova veta pre pole v dielektrike. Spojenie vektorov - posunutie, - napätie a - polarizácia
  • 11.10. Vodiče v elektrostatickom poli
  • 11.11. Vodič vonkajšieho elektrostatického poľa. Elektrická kapacita
  • 11.12. Energia nabitého vodiča, sústavy vodičov a kondenzátora
  • Prednáška č.12
  • 12.1. Elektrické brnkanie. Sila a hrúbka brnenia.
  • 12.3. Ohmov zákon pre jediný pozemok Lanzug. Prevádzka vodičov.
  • 12.4. Ohmov zákon pre heterogénny Lanzugov pozemok
  • 12.5. Joule-Lenzov zákon. Práca a napätie brnkačky.
  • 12.6. Kirchhoffove pravidlá
  • Prednáška č.13
  • 13.1. Klasická teória elektrickej vodivosti kovov
  • 13.2. Tepelné elektronické emics. Elektrické brnkanie v blízkosti vákua.
  • 13.3. Elektrické prúdenie v plynoch. Pozrite si výboj plynu.
  • Nezávislý výboj plynu a yogi típí
  • Prednáška č.14
  • 14.1. Magnetické pole.
  • Magnetická interakcia prúdov. Amperov zákon. Vektor magnetickej indukcie.
  • 14.2. Bio-Savart-Laplaceov zákon. Magnetické pole priamočiarych a kruhových prúdov.
  • 14.5. Práca s pohybom vodiča a rámu s brnkaním v magnetickom poli
  • 14.6. Vplyv magnetického poľa na náboj, ktorý sa zrúti. Lorentzova sila
  • 14.7. Magnetické pole v blízkosti rieky. Magnetizácia a sila magnetického poľa.
  • 14.8. Zákon konštantného toku pre magnetické pole v rieke
  • 14.9. Druhy magnetov
  • Prednáška 15
  • 15.1. Fenomén elektromagnetickej indukcie.
  • 15.2. Fenomén samoindukcie
  • 15.3. Energia magnetického poľa
  • 15.4. Maxwellova elektromagnetická teória.
  • 1) Maxwell's First Rivne
  • 2) Strum miešanie. Maxwellov priateľ
  • 3) Tretia a štvrtá úroveň Maxwella
  • 4) Kompletný systém Maxwellových rovníc v diferenciálnom tvare
  • 15.5. Zminny brnká
  • Prednáška č.16
  • 16.1. Základné zákony geometrickej optiky. Na vonkajšej strane vnútorného zrkadla je svetlo.
  • 16.2. Obrázok a rozbité svetlo na guľovej ploche. Objektív.
  • 16.3. Základné fotometrické veličiny a ich jednotky
  • 17.1.Rušenie svetla. Súdržnosť a monochromatickosť svetlých vlasov. Optická dovzhina spôsobom a optický rozdiel v priebehu výmen.
  • 17.2. Metódy získavania interferenčných obrazcov.
  • 17.3. Interferencia v tenkých vrstvách.
  • 17.4. Osvietená optika
  • 17.5. Difrakcia je ľahká a opatrná. Huygensov-Fresnelov princíp. Difrakčné častice. Difrakcia na expanzných povrchoch. Wulff-Braggov vzorec
  • 17.6. Fresnelova difrakcia z najjednoduchších membrán.
  • 17.7. Difrakcia v paralelných výmenách (Fraunhoferova difrakcia)
  • 17.8. Difrakcia na expanzných povrchoch. Wulff-Braggov vzorec.
  • 17.9. Polarizácia svetla. Prirodzené a polarizované svetlo.
  • 17.10. Polarizácia svetla pri snímaní alebo naklonení. Brewsterov zákon.
  • 11.17.Polarizácia v prípade podpovrchového vyčnievania.
  • 17.12. Obalenie polarizačnej roviny.
  • 17.13. Rozptyl svetla. Opeľovanie (absorpcia) svetla.
  • Prednáška č.18
  • 18.1. Kvantová povaha vibrácií. Tepelné charakteristiky. Kirchhoffov zákon. Stefan-Boltzmannov a Wienov zákon.
  • 18.2.Pozrite si fotoelektrický efekt. Zákony externej fotografie. Einstein je fanúšikom fotografických efektov.
  • 18.3. Hmotnosť a hybnosť fotónu. Tlak svetla. Comptonov efekt.
  • Prednáška č.19
  • 19.2 Lineárne spektrum atómu vody.
  • 19.3. Bohrove postuláty. Nasledujte Franka a Hertza.
  • Prednáška č.20
  • 20.1.Atóm a jadro.
  • 20.2.Jadrové sily.
  • 20.3. Energia viazania jadier. Porucha Masi.
  • 20.4. Reakcie v blízkosti jadier.
  • 2.5.Termonukleárna fúzia.
  • 20.6.Rádioaktivita. Zákon rádioaktívneho rozpadu.
  • Plán autonómneho robota
  • Harmonogram laboratórnych a praktických činností
  • Pretečenie jedla na prípravu pred kolokvom Mechanika
  • Vzorec
  • Viznachennya
  • Výživa pred spaním
  • Pravidlá projektovania laboratórnych prác
  • 17.2. Metódy získavania interferenčných obrazcov.

    Existuje niekoľko spôsobov, ako zachytiť interferenčné vzory: Youngova metóda, Fresnelovo zrkadlo, Fresnelov biprizmus atď.

    Poďme sa pozrieť na Jungovu metódu. Súprava Jerel - medzera je jasne odľahčená S (obr. 17.3), pri ktorom ľahký chrbátik dopadá na dve tenké, rovnomerne rozmiestnené dĺžky Súprava Jerel - medzera je jasne odľahčená, rovnobežne s medzerou . Medzery teda zohrávajú úlohu koherentných jadier. Na obrazovke sa objaví interferenčný vzor ( E і ), retušované na veľkú vzdialenosť od štrbín

    17.3. Interferencia v tenkých vrstvách.

    . V takomto vyhlásení má Jung prvé opatrenie proti zasahovaniu. Pravidelný servisný plat.

    Keď svetlá farba dopadne na pohľad, na oboch povrchoch platne sa objaví tenká platňa (alebo tavenina). V dôsledku toho vznikajú dve jasné čiary, ktoré môžu prekážať rôznym mysliam.

    Položte planparalelnú platňu na priezor a dopadá rovinný svetelný lúč (paralelný lúč svetla) (obr. 17.4). V dôsledku výstupu z povrchu platne sa časť svetla otáča vo výstupnom strede.

    V ktoromkoľvek bode P, ktorý sa nachádza na tej istej strane šatky, čo to je, dôjde k dvom výmenám. Tieto výmeny vytvárajú interferenčný obraz. Súprava Jerel - medzera je jasne odľahčená Ak chcete zdôrazniť vzhľad tmavej pokožky, môžete to vidieť namiesto toho, aby vychádzali zo zjavných obrázkov Súprava Jerel - medzera je jasne odľahčená 1 ta Súprava Jerel - medzera je jasne odľahčená 2 jerel Súprava Jerel - medzera je jasne odľahčená, preložené s plochami šatky. Na vzdialenej obrazovke, nakreslenej rovnobežne s platňou, interferenčné farby ukazujú vzhľad sústredných prstencov so stredmi kolmými na platňu, ktorá prechádza jadrom Súprava Jerel - medzera je jasne odľahčená. Tento dôkaz predstavuje menej závažné dôsledky pre budúcnosť. Súprava Jerel - medzera je jasne odľahčená, Na čo sme sa pozreli bližšie. Takže môžeš

    Ortuťovú výbojku umiestnite bez prídavnej clony s malým otvorom, aby ste zabezpečili výrazný tok svetla. Pomocou dodatočného kúska sľudy (hrúbka 0,03 - 0,05 mm) môžete zachytiť jasný interferenčný obrazec priamo na stéle na stenách posluchárne. Čím je šatka tenšia, tým väčšia je mierka interferenčného vzoru. stáť viac medzi temnými. Smuga rovnakého nakhila. Zvlášť dôležitým problémom je interferencia svetla tvoreného dvoma plochami planparalelnej dosky, ak je bod dotyku P

    je teda v stave nesúladu. Je potrebné dávať pozor buď na oko nastavené na vzdialenosť, alebo na clonu umiestnenú v ohniskovej rovine šošovky, ktorá sa odoberá (obr. 17.5). Súprava Jerel - medzera je jasne odľahčená Ktorého druh zášti vymení ísť von Zvlášť dôležitým problémom je interferencia svetla tvoreného dvoma plochami planparalelnej dosky, ak je bod dotyku predtým Zvlášť dôležitým problémom je interferencia svetla tvoreného dvoma plochami planparalelnej dosky, ak je bod dotyku rovnako ako na linke DC:

    Tu n- Indikátor zlomeného materiálu dosky. Prenáša sa teda, že s platbou prichádza vietor. . Takže jaka
    ,
    (h- Tovshchina platіvka, і – na hornom okraji je pád a ohyb;
    ), potom sa pre rozdiel odstráni

    Stopa je tiež skrútená tak, že keď sa kučera vytvorí z horného povrchu šatky, zodpovedá Fresnelovým vzorcom a fáza sa zmení na π. Preto je rozdiel vo fázach δ hvil, ktorý sa vyvíja v exakt Zvlášť dôležitým problémom je interferencia svetla tvoreného dvoma plochami planparalelnej dosky, ak je bod dotyku drahší:

    ,

    de - Dovzhina bola chorá vo vákuu.

    V súlade so zvyškom receptúry sú na miestach zmiešané svetlé šmuhy
    , de mporadie rušenia. Tma, ktorá zodpovedá tomuto rádu interferencie, je vyplnená svetlom, ktoré dopadá na šatku pod posledným náterom α. Preto tomu hovoria smugi rušenietemné tiene rovnakého nakhilu. Keďže sa celá šošovka pohybuje kolmo na dosku, vyzerá to ako sústredné prstence so stredom v ohnisku av strede obrazu je poradie interferencie maximálne.

    Tmavosť tej istej kože môže byť odstránená z poškodeného svetla a zo svetla, ktoré prešlo doskou. V tomto prípade jedna zo zmien ide rovno a druhá po dvoch úderoch na vnútornú stranu taniera. Prote viditeľnosť tmavej pokožky je nízka.

    Aby ste ochránili tmavú pokožku pokožky, nahraďte plochú paralelnú šatku ručným otočením Michelsonov interferometer (obr. 17.6). Pozrime sa na schému Michelsonovho interferometra: z1 a z2 sú zrkadlá. V pohľade do zrkadla je zrkadlo rozrezané a rozdelené na dve časti - riadok 1 a 2. Riadok 1, idúci od Z1 a prechádzajúci, áno, a riadok 2, idúci od prechodu k Z2 a pokračujúci, áno. Dosky sú však dimenzované inak, aby kompenzovali rozdiel v postupe inej výmeny. Vymieňajte si súdržnosť a zasahujte.

    Temné rovnocenné kamarátstvo (zasahovanie pod klin). Pozreli sme sa na interferenčné stopy, v ktorých sa objavilo rozdelenie amplitúdy svetlo sfarbenej ihly v dôsledku čiastočného odrazu na povrchoch planparalelnej dosky. Lokalizovaným tmavým škvrnám s predĺženým želé sa dá vyhnúť iným spôsobom. Zdá sa, že na získanie tenkej dosky alebo dosky (ktorej povrchy nie sú viazané na to, aby boli viskózne a sú rovnobežné a úplne ploché), je možné pozorovať interferenčný obrazec lokalizovaný v blízkosti povrchu, ktorý sa láme. Pre svoje mnohé mysle nazývajú smuhas temnoty rovnocenného kamarátstva . Vznikajú interferenčné čiary bieleho svetla. Preto tento fenomén nazývajú quaty tenkého plátku. Yogo je ľahké chytiť na míle veľké žiarovky, na tenké plavky oleje alebo benzín, ktoré plávajú na hladine vody, na oxidových plavákoch, ktoré plávajú na povrchu kovov pri vytvrdzovaní atď.

    Poďme sa pozrieť na interferenčný obrazec, ktorý je vyrobený z vymeniteľných dosiek (ako klin).

    Rozšírenie svetelného vlákna, vloženého medzi horný a spodný klin, do seba priamo nezapadá (obr. 17.7). Zlomené a zlomené okraje sa stávajú ostrejšími, takže rušivý obraz pri zobrazení klinu možno vytvoriť bez skreslenej šošovky umiestnením obrazovky blízko ku krížovým bodom hrán (umiestňujem kryštál, ktorý má požadovanú plochu).

    K interferencii dôjde iba v 2. oblasti klinu, pretože v 1. oblasti bude optický rozdiel medzi nimi väčší ako koherencia.

    Výsledok rušenia v bodoch a zobrazí sa na obrazovke podľa daného vzorca ,dať do toho totálne pľuvanie na miesto pádu výmenou za mňa ( alebo iný ). Svetlo ob'yazkovo môže byť paralelné (): keď sa dva parametre budú meniť súčasne b ale α, potom nebude existovať stabilný interferenčný obrazec.

    Fragmenty zmeny v priebehu zmien, ktoré vyplynuli z rôznych častí klinu, budú nerovnomerné, zosvetlenie obrazovky bude nerovnomerné, obrazovka bude tmavá a svetlo tmavá (alebo farba pri zosvetlení a biele svetlo, ako je znázornené na obr. 17.8). Pokožka s takými tmavými škvrnami je spôsobená tvorbou klinových plôch s však sa nazývajú temnoty rovnocenného kamarátstva .

    Newtonov prsteň. Obrázok 17.9 zobrazuje rám, v ktorom sú stlačené dve sklenené dosky. Jeden z nich je mierne vydutý, takže pláty v každom bode trčia. A v tomto bode si treba dávať pozor na túto zvláštnu vec: kým sa prstene neuvoľnia. V strede sa smrad veľmi nevarí, časti sa trblietajú všetkými farbami zábavy a na okraj sa míňa bohatosť plodov, ktoré sa strácajú.

    Takto vyzerá experiment, ktorý v 17. storočí zrodil modernú optiku. Newton tento jav dôsledne sledoval, odhaľoval vzorce v šírení a príprave prstencov a tiež ich vysvetlil na základe korpuskulárnej teórie svetla.

    KiltsevySamoľúby rovnocenného kamarátstva ktoré sú držané vo vzduchovej medzere medzi klenutým zaobleným sférickým povrchom šošovky s malým zakrivením a plochým povrchom skla sa nazývajúNewtonove prstene .

    Zagalny centrum kіlets roztashovaniy u totsі torkannya. Zlomené svetlo má tmavý stred, keďže keď je svetla veľa, oveľa menej svetla, rozdiel vo fázach rušivých prvkov je spôsobený rozdielom plôch obrazu na dvoch plochách a je blízko π. Tovščina h Vzduchová medzera je spojená so stojanom r k veci dotik:

    .

    Rozmýšľam tu nad týmto
    . Ako už bolo naznačené, tma tmy pri dôkladnej normalite naznačuje tyraniu
    to je pre polomer m Tmavý krúžok je možné odstrániť

    (m = 0, 1, 2, …).

    Ako sa šošovka postupne odstraňuje z povrchu skla, interferenčné krúžky sa ťahajú do stredu. Pri väčšom pohľade na obrázok sa objaví pohľad dopredu, úlomky kožného prstenca budú obsadené prstencom ďalšieho rádu. Pomocou Newtonovho prstenca, ako aj Youngovho dôkazu, je možné jednoduchým spôsobom určiť dowzhine svetla.

    Otje, smugi z Rivnoye nakhil choďte von vo svetlých bežných šatách s ružovým svetlom, ktorí si môžu vymieňať rôzne smery. Samoľúby rovnocenného kamarátstva Buďte opatrní pri nosení svetlých odevov(klin) paralelný lúč svetla. V blízkosti šatky sa nachádzajú tmy rovnakej zdvorilosti.

    "

    Poďme sa pozrieť a popísať interferenčný obraz pre harmonické kvety.

    Nech je S t i S 2 koherentné a vyhneme sa jednému zo spôsobov prepoistenia.

    Pozrime sa na dve valcové koherentné ľahké vlákna, ktoré vychádzajú z jadier S t a S 2, ktoré vyzerajú ako paralelné tenké vlákna, ktoré žiaria, alebo úzke štrbiny (obr. 5.4). Oblasť, kde sa tieto čiary prekrývajú, sa nazýva interferenčné pole. Celá oblasť je vystavená zmesi maximálnej a minimálnej intenzity svetla. Ak do interferenčného poľa vložíte clonu, uvidíte interferenčný obrazec v interferenčnom poli, ktorý vyzerá ako svetlá a tmavohnedá, ktoré sa striedajú. Vypočítajme šírku tmavohnedej plochy tak, aby clona bola rovnobežná s rovinou, ktorá prechádza otvormi S1 a S2. Poloha bodu na obrazovke je charakterizovaná súradnicou x, ktorá je v priamke kolmej na priamky S 1 a S 2. usporiadané symetricky. Dzherela je dôležitá pre tých, ktorí kolíšu v novej fáze. 3, obr. 5.4 môžete vidieť čo

    Otje,

    Nižšie bude vysvetlené, že na zachytenie zreteľného interferenčného obrazu sa postavte medzi šípky da musíte stáť výrazne menej ako obrazovka l. Počet x, v ktorých sú vytvorené interferenčné čiary, je tiež výrazne menší ako l. Za pár myslí môžete dať

    Vynásobením s 2 -s 1 ukazovateľom ohybu stredného n môžeme odstrániť optický rozdiel v priebehu.

    Nahradenie hodnoty rozdielu na maximum

    To znamená, že maximám intenzity sa zabráni pri hodnotách x rovných

    Tu je v strede holubica kvetov, ktorá vypĺňa priestor medzi zariadeniami a obrazovkou.

    Nahradením mysle hodnotou (5.1).

    Súradnice minima intenzity sú zobrazené:

    Je jasné, že vzdialenosť medzi dvoma dennými maximami intenzity je vzdialenosť medzi rušivými rozmazaniami a vzdialenosť medzi dennými minimami intenzity je šírka rušenia ї smugi. Zo vzorcov (5.2) a (5.3) vyplýva, že keď stojíte medzi pruhmi, šírka pruhu má rovnaké hodnoty, ktoré sú rovnaké

    Podľa vzorca (5.4) sa stúpanie medzi slimákmi zvyšuje v dôsledku zmien stúpania medzi jerelmi d. S vyrovnaným d bola vzdialenosť medzi tmavými škvrnami rovnakého rádu ako i, t.j. bola niekoľko desať mikrónov. V ktorých prípade by bola tmavá pokožka absolútne nepredstaviteľná. Aby sa interferenčný obraz stal viditeľným, je potrebné rozšíriť myseľ: d<

    Ak je svetlo, ktoré vychádza z jedného jadra, rozdelené napríklad na dva lúče a potom umiestnené jeden na druhom, potom sa intenzita v oblasti superpozície lúčov zmení z jedného bodu na nshoi. V tomto prípade sa v niektorých bodoch dosiahne maximálna intenzita, ktorá je väčšia ako súčet intenzít dvoch lúčov, a minimálna, kde sa intenzita rovná nule. Tento jav sa nazýva interferencia svetla. Keďže lúče svetla, ktoré sa vkrádajú, sú striktne monochromatické, dochádza opäť k interferencii. To samozrejme nemôže súvisieť so skutočnými zdrojmi svetla, pretože vône nie sú striktne monochromatické. Amplitúda a fáza prirodzeného svetelného zdroja podlieha neustálym výkyvom a pachy sa generujú dokonca tak rýchlo, že ľudské oko alebo primitívny fyzikálny detektor tieto zmeny nedokáže rozpoznať. V lúčoch svetla, ktoré vyzerajú ako rôzne púčiky, nie sú fluktuácie absolútne dôležité, takže o takýchto lúčoch môžeme povedať, že sú navzájom nesúrodé. Pri použití takýchto zariadení nedochádza k rušeniu, celková intenzita sa rovná súčtu intenzít okolitých svetelných lúčov.

    Metódy udržiavania rušivých svetelných lúčov.

    Existujú dva bežné spôsoby udržiavania svetelných lúčov, ktoré môžu rušiť. Tieto metódy tvoria základ klasifikácie zariadení známych ako vicorova interferometria.

    V prvom je ich lúč svetla rozdelený počas hodiny prechodu cez otvory, ktoré sú umiestnené blízko seba. Táto metóda sa nazýva polovičná predná metóda. Len ľudia budú stagnovať, pretože budú vikoristovat malé dzherela svetlo.

    Prvé experimentálne nastavenie na demonštráciu interferencie svetla vytvoril Jung. V jeho súčasnosti svetlo z bodkovaného monochromatického dzheru dopadalo na dva malé otvory v nepreniknuteľnej clone, ktoré boli oddelené neďaleko od seba v rovnakých vzdialenostiach od dzher svetla. Tieto otvory v obrazovke sa stali druhými svetelnými lúčmi, svetelnými lúčmi, ktoré možno považovať za koherentné. Svetelné lúče z týchto sekundárnych prúdov sa prekrývajú, čím sa zabraňuje interferenčným vzorom v oblasti ich prekrývania. Interferenčný obraz je tvorený kombináciou svetlých a tmavých tmavých, ktoré sa nazývajú interferenčné tmavé. Smradky sú umiestnené na rovnakých stranách, na jednej strane druhej a priamo pod priamou čiarou k čiare, ktorá spája druhé svietidlo. Šmuhy rušenia možno pozorovať v akejkoľvek plochej oblasti prekrytia lúčov, ktoré sa odchyľujú od sekundárnych prúdov. Takéto interferenčné nátery sa nazývajú nelokalizované.

    V inom spôsobe sa lúč svetla rozdelí na jeden alebo niekoľko povrchov, ktoré sa často zrážajú a svetlo často prechádza. Táto metóda sa nazýva subamplitúdová metóda. Môžete ho použiť na dlhé úseky. Výhodou toho je, že pre jeho asistenciu vzniká väčšia intenzita, nižšia ako pri metóde cez predok.

    Interferenčný obrazec, ktorý je určený rozdelením amplitúdy, možno odstrániť osvetlením planparalelnej dosky z priehľadného materiálu svetlom z bodového lúča kvázi monochromatického svetla. V každom momente, ak sme na rovnakej strane ako predtým, prídu dve výmeny. Jeden z nich vyšiel z hornej plochy platne, druhý zo spodnej plochy. Vibrácie rušia a vytvárajú interferenčný obraz. V tomto prípade sa tmavé škvrny v plochách, ako paralelné dosky, zdajú byť prstencom, úplne normálnym pre dosku. Vzhľad takýchto krúžkov sa mení so zvyšujúcou sa veľkosťou svetlého dzherelu. Ak je bod opatrnosti v nekonzistencii, potom buďte opatrní s okom prispôsobeným na nekonzistentnosť alebo v ohniskovej rovine šošovky ďalekohľadu. Výmeny sa uskutočňujú tak, že horný a spodný povrch dosky sú rovnobežné. Tma, ktorá je výsledkom interferencie výmen, ktorá padá na flotsam pod novými kabátmi, sa nazýva tma rovných nahila. (Správa o interferencii v planparalelnej doske, časť „Interferencia v tenkých taveninách“)

    Aplikujte na riešenie problémov

    ZADOK 1

    Zavdannya Aká je pozícia ďalšej svetlej tmavohnedej podľa Jungovho názoru, keď stojíte medzi štrbinami pôvodného b stojana od štrbín k obrazovke l. Trhliny sú zvýraznené monochromatickým svetlom a rovnomerne.
    rozhodnutie Predstaviteľná je situácia prechodu svetla z otvorov (i) na Youngovu obrazovku (obr. 1). Clona je rovnobežná s rovinou, v ktorej sa otvára.

    Rozdiel v priebehu výmen je zreteľný, znázornený na obr.

    Existuje maximálny limit pre zmenu svetla, ktoré ruší (oddiel časť „Rušenie svetla“):

    Za našou mysľou môžeme vidieť vznik ďalšej interferenčnej línie, tiež: . Zastosovuchiho výrazy (1.1) a (1.2), eliminujeme:

    Vzorec Virazimo (1.3):

    Vidpovid m

    BUTT 2

    Zavdannya V rukách Junga, na dráhe jednej z výmen, ktorá vychádza zo sekundárneho dzherelu, bola kolmo na túto výmenu umiestnená tenká sklenená doska s rozbitým indikátorom n. V tomto prípade sa centrálne maximum posunulo do polohy, kde predtým zaberalo maximálne číslo m. Aké staré sú taniere, aký starý je deň?
    rozhodnutie Rozdiel v priebehu výmen pre vzhľad taniera, zdvih, ktorý výmena dopadne na tanier nad rámec normálu, zapíšeme takto: