Интерференция света в тонких пленках

1)Полосы равного наклона

Интерференция света в тонких пленках - student2.ru Интерференция света в тонких пленках - student2.ru

получаются в результате направления лучей на плоскоспиральную пластину.

Пусть пучок света (плоская волна) с длиной волны падает на поверхность тонкой стеклянной пластинки под углом Интерференция света в тонких пленках - student2.ru (рис. 10). Рассмотрим прохождение двух параллельных, лежащих в плоскости рисунка, лучей I и II через пластинку. В плоскости волнового фронта (прямая AD) эти лучи света имеют одинаковые фазы колебаний, поэтому будем рассматривать ход этих лучей соответственно от точек А и D. Луч I, преломляясь в точке А, частично отражается от нижней поверхности пластинки в точке В и, преломляясь в точке С, выходит в воздух под углом, равном углу падения Интерференция света в тонких пленках - student2.ru . Луч II отражается в точке С. Проходя от точки D луч II частично отражается в точке С и далее его направление совпадает с направлением луча I, вышедшего в воздух. При отражении луча II в точке С от более плотной среды он приобретает дополнительный оптический путь Интерференция света в тонких пленках - student2.ru /2. Если на пути 2-ух лучей поставить собирающую линзу то они сойдуться в одной точке P и дадут интерференционную картину которая определяется оптической разностью хода между интерферирующими лучами. В результате оптическая разность хода этих лучей равна

Интерференция света в тонких пленках - student2.ru

Интерференция света в тонких пленках - student2.ru – появилось в результате взаимодействия луча 1 с более плотной средой в точке А

Из рисунка видно что :

Интерференция света в тонких пленках - student2.ru ; Интерференция света в тонких пленках - student2.ru ; Интерференция света в тонких пленках - student2.ru

подаствляем значения в Интерференция света в тонких пленках - student2.ru Получим: Интерференция света в тонких пленках - student2.ru

Интерференция света в тонких пленках - student2.ru Интерференция света в тонких пленках - student2.ru

Полоса равного наклона образуется в результате падения лучей на плоскопараллельную пластину под одним и тем же углом ,наблюдаемые полосы равного наклона локализованы в бесконечности.

2)Полосы равной толщины

Отраженные и преломленные лучи встречаются, поэтому интерференционную картину при отражении от клина можно наблюдать и без использования линзы, если поместить экран в плоскость точек пересечения лучей. Поскольку разность хода лучей, отразившихся от различных участков клина, будет неодинаковой, освещенность экрана будет неравномерной, на экране будут темные и светлые полосы (или цветные при освещении белым светом, как показано на рис. ). Каждая из таких полос возникает в результате отражения от участков клина с одинаковой толщиной, поэтому их называют полосами равной толщины.

Интерференция света в тонких пленках - student2.ru Интерференция света в тонких пленках - student2.ru или Интерференция света в тонких пленках - student2.ru

Полоса равной толщины образованна точками под которыми толщина клина одинаковая. Полосы равной толщины локализованы вблизи поверхности клина Интерференция света в тонких пленках - student2.ru

3)Кольца Ньютона

Интерференция света в тонких пленках - student2.ru

Плосковыпуклая линза устанавливается на плоскопараллельную стеклянную пластину. Свет падает
сверху перпендикулярно плоскости линзы, и
интерференция наблюдается в отраженном свете. При этом интерференционная картина будет представлять
собой концентрические светлые и темные кольца,
которые являются линиями равной̆ толщины

Интерференция света в тонких пленках - student2.ru

Благодаря тому что один из лучей дважды проходит расстояние d возникает разность хода которая приводит к появлению светлого или темного кольца, картина в отраженном свете и в проходящем будет противоположна.

Наши рекомендации