Толқындық оптика

Жарықтың интерференциясы.Кеңістіктің бір нүктесінде екі немесе бірнеше жарық толқындары кездескенде олардың бірін-бірі күшейту, не әлсірету құбылысын жарық толқындарының интерференциясы дейді. Толқындардың интерференция құбылысы жарық толқындарымен қатар, дыбыс толқындары мен электромагниттік толқындарға тән қасиет.

Егер кеңістіктің бір нүктесінде кездескен бірнеше толқындардың фазалары бірдей болса, онда мұндай толқындар бірін-бірі күшейтеді де, ал фазалары қарама-қарсы болса, ондай толқындар бірін-бірі әлсіретеді. Әртүрлі жарық көздерінен шыққан жарық толқындары кездескенде интерференция құбылысын бермейді. Себебі, олардың фазаларының айырымы уақыт аралығында тұрақты бола алмайды. Интерференция құбылысын тек когерентті толқындар бере алады.

Жиіліктері бірдей, фазаларының айырымы тұрақты, бір жазықтықта бірдей бағытта тербелетін толқындарды когерентті толқындар дейді. Осындай толқындарды шығаратын жарық көздері когерентті көздер болып есептелінеді. Когерентті толқындарды алу үшін, бір жарық көзінен шыққан жарық толқынын қандай да бір әдіспен екіге бөлу керек. Бір жарық көзінен шыққан жарық толқындарын Юнг және Френель әдістерімен екіге бөліп, когерентті толқындар алуға болады.

Юнг әдісі. Жарық толқынының жолына қойылған, екі жерде тесігі бар экран арқылы, бұл Юнг әдісі (1.5-сурет). S жарық көзінен шыққан сәуле екі тесігі бар толқындық оптика - student2.ru және толқындық оптика - student2.ru , кедергіге түссін. Бұл екі тесік когерентті жарық көздерінің ролін атқарады. толқындық оптика - student2.ru және толқындық оптика - student2.ru когерентті жарық көздерінен белгілі бір қашықтықта интерференциялық картина (ВС аймағы) байқалатын Э экран орналассын. Интерференция құбылысын бірінші болып Юнг зерттеген.

толқындық оптика - student2.ru

1.5-сурет

Френель әдістері. Френель екі бірдей сындыру бұрышы кішірек призмаларды біріктіріп, оған S жарық көзінен түскен жарық екі призмадан сынып, жалған толқындық оптика - student2.ru және толқындық оптика - student2.ru когерентті екі жарық көздерінен жарық таралғандай болады. Сөйтіп экранда интерференциялық құбылыс байқалады (1.6-сурет). Френель келесі жолы екі жазық айна алып, оларды бір-бірінен толқындық оптика - student2.ru -қа жақын бұрышпен орналастырып, оған толқындық оптика - student2.ru жарық көзінен жарық түсіреді. Түскен сәуле екі айнадан да шағылысып, жалған екі толқындық оптика - student2.ru және толқындық оптика - student2.ru когерентті жарық көздерінен шыққан сәулелер экранда интерференциялық картина береді 1.7-сурет.

толқындық оптика - student2.ru толқындық оптика - student2.ru

1.6-сурет 1.7-сурет

Енді когерентті жарық толқындарының интерференциясын қарастырайық. Кеңістіктің бір нүктесіне жиіліктері бірдей екі когерентті жарық толқындары келсін. Олардың күйлері мынадай теңдеулермен беріледі:

толқындық оптика - student2.ru

толқындық оптика - student2.ru (1.8)

Қорытқы өріс: толқындық оптика - student2.ru (1.9)

Қорытқы тербелістің амплитудасы:

толқындық оптика - student2.ru (1.10)

Қорытқы тербелістің амплитудасы тұрақты болады: толқындық оптика - student2.ru . Оның шамасы тербелістердің фазалар айырымының шамасын байланысты мына аралықта жатады

толқындық оптика - student2.ru

1)егер фазалар айырмасы: толқындық оптика - student2.ru болса, онда толқындық оптика - student2.ru

болады да, толқындық оптика - student2.ru толқындар бірін-бірі күшейтеді.

2) егер фазалар айырмасы: толқындық оптика - student2.ru болса, онда толқындық оптика - student2.ru , ал толқындық оптика - student2.ru , бұл жағдайда толқындар бірін-бірі әлсіретеді.

Енді интерференция құбылысының максимум немесе минимум болу шарттарының тоғысатын толқындардың оптикалық жолдарының айырымына қалай байланысты болатынын қарастырайық.

толқындық оптика - student2.ru жарық көзінен шыққан жарық 0 нүктесінде екіге бөлініп, сыну көрсеткіштері толқындық оптика - student2.ru болатын әртүрлі орталар арқылы толқындық оптика - student2.ru - жолдар жүріп экранның толқындық оптика - student2.ru нүктесіне жетсін. Енді осы жарық толқындарының оптикалық жолдарының айырымын анықтайық:

толқындық оптика - student2.ru

фазаларының айырымы: толқындық оптика - student2.ru ; толқындық оптика - student2.ru

ортаның сыну көрсеткіші толқындық оптика - student2.ru бірінші және екінші орта үшін толқындық оптика - student2.ru ; толқындық оптика - student2.ru

толқындық оптика - student2.ru толқындық оптика - student2.ru ); (1.11)

Оптикалық жолдарының айырымын толқындық оптика - student2.ru деп белгілесек, онда толқындық оптика - student2.ru , мұндағы жиілік толқындық оптика - student2.ru ; толқындық оптика - student2.ru .

Жарық толқынының геометриялық жол ұзындығының толқындық оптика - student2.ru ортаның сыну көрсеткішіне толқындық оптика - student2.ru көбейтіндісі оптикалық жол ұзындығы толқындық оптика - student2.ru деп аталады: толқындық оптика - student2.ru , ал оптикалық жолдар ұзындығының айырымы оптикалық жүрістің айырымы деп аталады: толқындық оптика - student2.ru .

Егер толқындық оптика - student2.ru ( толқындық оптика - student2.ru ) онда алынған нүктеде толқындар бірін-бірі күшейтеді, ал толқындық оптика - student2.ru болса, онда сол толқындар бірін-бірі әлсіретеді.

толқындық оптика - student2.ru , ( толқындық оптика - student2.ru ), толқындық оптика - student2.ru (1.12)

тербеліс бір фазада болады. Интерференциялық максимум шарты.

толқындық оптика - student2.ru , толқындық оптика - student2.ru (1.13)

тербеліс қарама-қарсы фазада болады. Интерференциялық минимум шарты.

1.8-суретте Юнг әдісімен алынған толқындық оптика - student2.ru және толқындық оптика - student2.ru тесіктері бір-бірінен толқындық оптика - student2.ru қашықтықта орналассын. Интерференция екі тесікке параллель және толқындық оптика - student2.ru қашықтықта орналасқан экранның толқындық оптика - student2.ru нүктесінде байқалады, әрі толқындық оптика - student2.ru болсын.

толқындық оптика - student2.ru

1.8-сурет

Экранның толқындық оптика - student2.ru нүктесінен толқындық оптика - student2.ru қашықтықтағы толқындық оптика - student2.ru нүктесіндегі интенсивтілігі, оптикалық жүрістің айырымымен толқындық оптика - student2.ru анықталады. 1.8-суреттен көргеніміздей:

толқындық оптика - student2.ru ; толқындық оптика - student2.ru ,

бұдан толқындық оптика - student2.ru ,

немесе толқындық оптика - student2.ru

толқындық оптика - student2.ru шарты бойынша, толқындық оптика - student2.ru , сондықтан

толқындық оптика - student2.ru . (1.14)

Бұл табылған толқындық оптика - student2.ru мәнін (1.12) және (1.13) шарттарына қойып, интерференциялық картинаның максимум және минимум шарттарын аламыз:

толқындық оптика - student2.ru , толқындық оптика - student2.ru (1.15)

толқындық оптика - student2.ru , толқындық оптика - student2.ru (1.16)

Көршілес екі максимумдардың (минимум) арақашықтығы интерференциялық жолақтың ені деп аталады, әрі мына өрнекпен анықталады:

толқындық оптика - student2.ru (1.17)

толқындық оптика - student2.ru интерференцияның толқындық оптика - student2.ru ретіне байланыссыз, толқындық оптика - student2.ru және толқындық оптика - student2.ru мәндері үшін тұрақты болады.

Жарықтың жұқа қабықшадағы интерференциясы. Қалыңдығы толқындық оптика - student2.ru , сыну көрсеткіші толқындық оптика - student2.ru жазық, беттері параллель жұқа мөлдір қабықша(пленка) алайық. Осы қабықшаға монохроматы жарық сәулесі түссін (1.9-сурет).

толқындық оптика - student2.ru

1.9-сурет

Сонда О нүктесіне толқындық оптика - student2.ru бұрыш жасай түскен сәуле екіге бөлінеді: қабықшаның үстінгі қабатынан жартылай шағылады, жартылай сынады. Екінші сәуле әрі қарай сынып пластинкаға енген сәуле, қабықшаның астынғы қабатының С нүктесіне жетіп, тағыда аздап сынады және шағылысады. Сынған сәуле қабықшадан өтіп кетеді, ал шағылған сәуле В нүктесіне түсіп, тағыда аздап шағылады және сынады да, толқындық оптика - student2.ru бұрыш жасай ауаға шығады. Сөйтіп қабықшаның үстіңгі және астыңғы қабаттарынан шыққан 1 және 2 сәулелер когерентті сәулелер болып табылады. Сәулелердің жолына жинағыш линза қойсақ, онда олар линзаның фокаль жазықтығының толқындық оптика - student2.ru нүктесінде кездесіп, интерференциялық картина береді. Интерференцияланатын сәулелердің толқындық оптика - student2.ru нүктесінен толқындық оптика - student2.ru жазықтығына дейінгі оптикалық жүрістер айырымын былай табамыз:

толқындық оптика - student2.ru

1.9-суреттен көргеніміздей толқындық оптика - student2.ru , ал, толқындық оптика - student2.ru болса, онда толқындық оптика - student2.ru болады. Осы жағдайға жарықтың сыну заңын пайдалана отырып толқындық оптика - student2.ru , толқындық оптика - student2.ru екенін ескеріп, сәулелердің жолдарының айырымын былай жазамыз.

толқындық оптика - student2.ru

Оптикалық тығыздығы көп ортадан шағылғанда толқындық оптика - student2.ru толқынның фазасы толқындық оптика - student2.ru -ге өзгереді, + толқындық оптика - student2.ru -ге өзгеруіне сәйкес келеді. Осыны ескеріп оптикалық жолдардың айырымына түзету енгізіп былай жазамыз:

толқындық оптика - student2.ru (1.18)

Сонда интерференция көрінісінің шағылған жарықты бақылау кезіндегі (1.12) өрнекті ескеріп, жарықтың күшею шартын жазайық:

толқындық оптика - student2.ru , толқындық оптика - student2.ru (1.19)

Жарықтың әлсіреу шарты:

толқындық оптика - student2.ru , толқындық оптика - student2.ru (1.20)

Осы шарттардың орындалуына қарай монохромат жарық түсірілген қабықша не жарық, не күңгірт болып көрінеді. Егер ақ жарық түсірілсе, онда байқалатын интерференциялық көрініс түрлі түсті болады.

Ньютон сақинасы.Егер жазық шыны пластинканың үстіне жазық-дөңес линза қойылса, онда олардың арасында сына тәріздес ауа қабаты болады. Линзаның жазық бетіне нормаль бағытта монохромат жарық толқындарын түсірейік. Түскен жарық толқындары осы сына пішіндес ауа қабатының үстінгі және астынғы шекераларынан шағылады да, өзара интерференцияланады. Осының нәтижесінде линза мен пластинаның тиісіп тұрған жерінде қара дақ пайда болып, оны жарық және қара қоңыр концентрлі шеңберлер қоршап тұрады. Ол шеңберлер центрден қашықтаған сайын жиілей түседі. Бұл құбылысты бірінші рет Ньютон зерттеген, сондықтан Ньютон сақиналары деп аталады. Ньютон сақиналарының өлшемдері мен орнын анықтау қиын емес.

1.10-суретте линзаға параллель сәулелер шоғы түссе, онда оларауа қабатының толқындық оптика - student2.ru қалыңдығы нүктесінде жартылай шағылады, жартылай ауа қабатына өтеді.

толқындық оптика - student2.ru

1.10-сурет

Сәуле оптикалық тығыз ортадан шағылатын болғандықтан жарты толқын ұзындығын жоғалтады, сондықтан интерференцияланатын шағылған екі сәуленің оптикалық жолдарының айырымы мынадай болады:

толқындық оптика - student2.ru .

Суреттен толқындық оптика - student2.ru өрнегін жазамыз, мұндағы толқындық оптика - student2.ru -линзаның қисықтық радиусы, толқындық оптика - student2.ru сына пішіндес ауа қабатының толқындық оптика - student2.ru қалыңдығына сәйкес келетін шеңбердің қисықтық радиусы. толқындық оптика - student2.ru қалыңдықтың өте кішкентай екенін ескере отырып, былай жазуға болады: толқындық оптика - student2.ru

Сондықтан, толқындық оптика - student2.ru (1.21)

Осы системаны монохроматты сәулемен жарықтандырса, онда шағылған сәуледердің интерференциялық көріністері, өзара алмасып отыратын ақ және қара концентрлі шеңберлерден тұрады. Қара сақинаның радиусы мына шарт арқылы анықталады.

толқындық оптика - student2.ru немесе толқындық оптика - student2.ru ;

сонда қара сақинаның толқындық оптика - student2.ru -шы радиусы былай болады:

толқындық оптика - student2.ru , толқындық оптика - student2.ru (1.22)

Ақ сақиналардың радиустары мына шарт бойынша анықталады.

толқындық оптика - student2.ru

сонда толқындық оптика - student2.ru , толқындық оптика - student2.ru (1.23)

Қара сақиналардың саны толқындық оптика - student2.ru -ден басталады, ал ақ сақиналардың саны толқындық оптика - student2.ru -нен басталады. Егер линзаға ақ жарық түссе, онда сақиналардың түрлері әр түсті болады. Ньютон сақинасын пайдаланып, жарықтың толқын ұзындығын, немесе толқындық оптика - student2.ru белгілі сәулелер арқылы сақинаның радиусын анықтауға болады.

Интерферометрлер. Интерферометрлер деп, жұмыс істеу принципі жарықтың интерференция құбылысына негізделген оптикалық приборларды айтамыз. Интерферометрлердің бірнеше түрлері бар. Мысалы, Жармен, Майкельсон, Линник, Фабри-Перо интерферометрлері. Газ интерферометрі мен газдардың концентрациясы, сындыру коэффициенттерін анықтауға болады. Жарықтың толық ұзындығына анықтауға болады. Линник интерферометрі мен жақсы тегістелген беттің тегістігін анықтауға болады.

Наши рекомендации