Получение когерентных волн

Волновая оптика

1)Шкала.Весь спектр ЭМВ делят на: низкочастотное излучение, радиоволны,

оптические, рентгеновское и γ-излучения. Оптический диапазон (в вакууме):

УФИ λ = 10 – 400 нм; видимое λ= 400 – 760 нм; ИКИ λ= 760 – 1000 нм

2)Показатель преломления. Основное действие света связано с Ē , показатель

преломления Получение когерентных волн - student2.ru (с – скорость света в вакууме, Получение когерентных волн - student2.ru - фазовая скорость

волныв среде, ε – диэлектрическая проницаемость среды), т.е. оптические свойства среды связаны с электрическими. Получение когерентных волн - student2.ru , что приводит к дисперсии

(зависимость n и Получение когерентных волн - student2.ru от λ). n характеризует оптическую плотность среды (больше

n – плотнее среда). В веществе Получение когерентных волн - student2.ru .

3)Интенсивность (I) – модуль среднего по времени значения плотности потока

энергии.

Получение когерентных волн - student2.ru ~ ЕmHm . Установлено , что Получение когерентных волн - student2.ru , где Получение когерентных волн - student2.ru - амплитуда Ē.

· В изотропных средах Получение когерентных волн - student2.ru направлен по касательной к лучу.

Луч – линия, нормальная к волновой поверхности.

4) Световая волна: поперечная, естественный свет – Ē колеблется в самых разных направлениях, нормальных к Получение когерентных волн - student2.ru .

5) Излучение светящегося тела слагается из волн атомов. Атом излучает в течение ~ Получение когерентных волн - student2.ru цуг волн протяженностью ~ 3м . Цуги атомов , налагаясь друг на друга, образуют световую волну. Направления Получение когерентных волн - student2.ru цугов ориентированы случайно, что определяет случайную ориентацию Ē волны. При этом Em= const

· Если колебания Ē упорядочены, то свет поляризован (плоская, эллиптическая и пр.

поляризация).

ЭМВ на границе раздела

Получение когерентных волн - student2.ru Установлено, что при прохождении света через границу раздела двух однородных изотропных прозрачных сред с магнитной проницаемостью µ=1 и показателями преломления n1, и Получение когерентных волн - student2.ru выполняется следующее:

1) Вектор Получение когерентных волн - student2.ru преломленного луча сонаправлен с Ē падающего луча , они синфазны и Получение когерентных волн - student2.ru .

2)Векторы Получение когерентных волн - student2.ru отраженного и Получение когерентных волн - student2.ru падающего лучей связаны сооотношением Получение когерентных волн - student2.ru . При Получение когерентных волн - student2.ru Получение когерентных волн - student2.ru и они синфазны .

При Получение когерентных волн - student2.ru Получение когерентных волн - student2.ru ↑↓ Получение когерентных волн - student2.ru , т.е. при отражении от оптически более плотной среды

фаза волны скачком меняется на Получение когерентных волн - student2.ru .

Коэффициенты отражения и пропускания

Коэффициент отражения– величина Получение когерентных волн - student2.ru , где I’ и I – интенсивности отра-

женной и падающей волн.

Из I ~ Получение когерентных волн - student2.ru ~ Получение когерентных волн - student2.ru => Получение когерентных волн - student2.ru = Получение когерентных волн - student2.ru = Получение когерентных волн - student2.ru

Получение когерентных волн - student2.ru => Получение когерентных волн - student2.ru = Получение когерентных волн - student2.ru => Получение когерентных волн - student2.ru , т.е. ρ не зависит от среды

падения волны (1 или 2).

Коэффициент пропускания – величина Получение когерентных волн - student2.ru , где I” и I – интенсивности

преломленной и падающей волн.

Получение когерентных волн - student2.ru . Получение когерентных волн - student2.ru => Получение когерентных волн - student2.ru = Получение когерентных волн - student2.ru . Получение когерентных волн - student2.ru или

Получение когерентных волн - student2.ru Получение когерентных волн - student2.ru .

Фотометрия

Фотометрия – раздел оптики, посвященный измерению световых потоков и

связанных с ними величин.

· В фотометрии физическая природа света, его геометрические, волновые и

квантовые свойства имеют второстепенное значение.

Получение когерентных волн - student2.ru Кривая видности (V) (относительной спектральной чувствительности глаза) отражает различие чувствительности глаза к световым потокам одинаковой интенсивности разных длин волн Получение когерентных волн - student2.ru .

Световой поток (Ф)– характеристика интенсивности света с

учетом его способности вызывать зрительные ощущения.

[Ф]= 1лм – люмен. Получение когерентных волн - student2.ru , где Кm ≈ 683 Получение когерентных волн - student2.ru ;

Фэ – поток энергии в ваттах той же длины волны λ .

Для излучения в интервале длин волн (λ,λ+dλ) : dФ= Получение когерентных волн - student2.ru , где Получение когерентных волн - student2.ru - функция распределения световой энергии.

Полный световой поток Получение когерентных волн - student2.ru

Сила света (I) – световой поток точечного источника, приходящийся на единицу

телесного угла. Получение когерентных волн - student2.ru [I]=1кд – кандела

· В общем случае I зависит от направления;

· Для изотропного источника Получение когерентных волн - student2.ru , где Ф – полный световой поток источника.

Освещенность (Е) – световой поток, падающий на единицу площади поверхности.

Получение когерентных волн - student2.ru [E] =1 лк – люкс. 1лк= Получение когерентных волн - student2.ru .

Светимость (М) – световой поток, испускаемый (отражаемый) единицей площади

поверхности наружу по всем направлениям Получение когерентных волн - student2.ru , [М] = 1 Получение когерентных волн - student2.ru .

· Получение когерентных волн - student2.ru М характеризует различные участки протяженного источника света.

Яркость (L)- отношение силы света I элемента поверхности ∆S в

заданном направлении к проекции ∆S на плоскость,

перпендикулярную этому направлению ∆ Получение когерентных волн - student2.ru

θ
Получение когерентных волн - student2.ru [L]=1 Получение когерентных волн - student2.ru

· L характеризует излучение (отражение) в заданном направлении.

Интерференция света

δ
A1
Получение когерентных волн - student2.ru
A2
Пусть в некоторой точке пространства интерферируют две когерентные волны. Тогда Ā=Ā12 , где Ā, Ā1, Ā2 - амплитуды результирующего, 1-го и 2-го колебаний , δ-разность фаз A1 и А2. Из векторной диаграммы

Получение когерентных волн - student2.ru = Получение когерентных волн - student2.ru из I ~ Получение когерентных волн - student2.ru => I= Получение когерентных волн - student2.ru

В точках пространства , где cosδ > 0 I > Получение когерентных волн - student2.ru - max

где cosδ < 0 I < Получение когерентных волн - student2.ru - min

· Для некогерентных волн <cosδ>=0 (δ-случайное) и I=I1+I2

Получение когерентных волн

Получение когерентных волн - student2.ru Для нелазерных источников света : результат сложения цугов (волна) немонохро-матичен и имеет случайное значение начальной фазы, т.е. нелазерные источники не позволяют получить когерентные волны. Для получения когерентных волн одну волну делят на две , как бы исходящие от двух когерентных источников S1 и S2 . В вакууме в т. P две когерентные волны от S1 и S2 имеют разность хода ∆=r2-r1.

Если обе волны синфазны , то ∆= Получение когерентных волн - student2.ru - условие макси-мумов ; если волны противофазны, то ∆=(2k+1) Получение когерентных волн - student2.ru - усло-вие минимумов, где k=0, ±1,±2, …

Получение когерентных волн - student2.ru В среде с показателем преломления n : оптическая разность хода волн Получение когерентных волн - student2.ru .

На геометрической разности хода, равной длине волны Получение когерентных волн - student2.ru возникает разность фаз 2π , на геометрической разности хода

∆ - разность фаз δ. Тогда Получение когерентных волн - student2.ru => Получение когерентных волн - student2.ru , где λ - длина волны в вакууме.

Наши рекомендации