光的干涉现象
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光的干涉现象光的干涉现象是光学中一种重要的现象,它揭示了光波的波动性质以及光的性质与行为。
干涉现象包括两种类型:两条光波的叠加干涉和单条光波的多普勒干涉。
这篇文章将详细介绍光的干涉现象和其应用。
1. 叠加干涉1.1 双缝干涉双缝干涉是光的干涉现象中最经典的例子之一。
在双缝干涉实验中,光通过两个并排的狭缝,形成多个光束。
这些光束相互干涉,产生明暗条纹,常称为干涉条纹。
干涉条纹的出现可以解释为光的波动性质导致的波峰和波谷的叠加。
1.2 条纹间距干涉条纹的间距可以由下式计算得到:d·sinθ = mλ其中,d表示双缝之间的距离,θ为入射光的角度,m为干涉条纹的级次,λ为入射光波长。
1.3 干涉的明暗条件当条纹间距d·sinθ等于整数倍的光波长时,干涉条纹呈现明亮的状态,这是因为波峰和波峰叠加导致光强增强。
当条纹间距d·sinθ等于半整数倍的光波长时,干涉条纹呈现暗淡状态,这是因为波峰和波谷叠加导致光强减弱。
2. 多普勒干涉2.1 多普勒效应多普勒效应是指当光源或观察者相对于彼此运动时,引起光频率的改变现象。
当光源相对于观察者靠近时,光频率增加,光波变蓝偏;当光源相对于观察者远离时,光频率减少,光波变红偏。
2.2 多普勒干涉的应用多普勒干涉可以应用于光学测速仪器中。
通过测量观察者接收到的多普勒效应下的光频率,可以计算出物体相对于观察者的速度和方向。
3. 干涉的应用3.1 干涉仪干涉仪是一种利用光的干涉现象进行测量和研究的仪器。
常见的干涉仪包括迈克尔逊干涉仪和扫描干涉仪。
干涉仪可以用于测量长度、折射率、表面粗糙度等物理参数的精密测量。
3.2 干涉光谱仪干涉光谱仪利用光的干涉现象对光谱进行解析和测量。
典型的干涉光谱仪是菲涅尔干涉光谱仪,它可以测量出样品的折射率、薄膜的厚度、光学材料的色散性质等。
3.3 全息术全息术是一种记录和重现光的干涉图样的技术。
通过记录光的相位和幅度信息,全息术可以制作出具有立体感的光学图像。
光学中的干涉现象光的干涉现象是光学中一个重要而又神奇的现象,它揭示了光波的波动性质以及光的波动性与粒子性之间的关系。
在本文中,我们将深入探讨干涉现象的基本原理、应用以及一些相关实验。
一、干涉现象的基本原理干涉现象是指当两个或多个光波相遇时,由于波的叠加而产生明暗相间的干涉条纹。
这是由于光波是一种波动性质所导致的。
光波的干涉可以分为两种类型:光的同相干干涉和光的非相干干涉。
同相干干涉是指两个光源发出的光波相干,即波长相同、频率相同,相位差恒定,这种干涉现象是由单一光源或者光源经过分波器产生的;非相干干涉是指两个或多个不同相位、不同频率的光波相遇产生干涉。
干涉现象的产生需要满足以下两个条件:一是干涉波源的强度满足叠加定律,二是干涉波源的相位差满足特定的条件。
二、光的干涉现象的应用干涉现象在光学中有多种应用,下面我们就来介绍其中一些典型的应用。
1. 双缝干涉双缝干涉是最基本的光的干涉实验之一。
通过在屏幕上放置两个细缝,以平行光垂直照射这两个缝隙,可以观察到明暗相间的干涉条纹。
双缝干涉实验证明了光的波动性,同时也证实了光波的干涉原理。
该实验在光学研究、衍射光栅的制造以及光学仪器的设计中有重要应用。
2. 薄膜干涉薄膜干涉是基于光在介质界面上发生反射和折射的现象。
当光波入射到介质表面上时,一部分光会反射回来,另一部分光会继续传播并发生折射。
当光波经过介质表面后再次反射回来时,两路光波之间的相位差会导致干涉效应。
这一现象被广泛应用于光学薄膜涂层、光学器件设计以及反光镜、透镜等光学元件的制造。
3. 多光束干涉多光束干涉是指有多个光波源同时向同一点辐射光线,产生明暗相间的干涉纹。
这一干涉现象可以应用于激光干涉仪、光学干涉仪、光纤传感器等领域。
在这些应用中,多光束干涉既可以用于测量,也可以用于干扰。
三、光的干涉实验除了上述应用之外,还有一些其他的光的干涉实验也为我们揭示了光波的性质而做出了重要的贡献。
1. 麦克斯韦环实验麦克斯韦环实验是基于在凸透镜和平凸镜之间放置一层液体作为薄层介质,通过观察干涉圆环的形成来研究光波的传播与干涉特性。
光的干涉现象光的干涉现象是光学中重要而又有趣的现象之一。
它揭示了光的波动性质,并深化了人们对光的理解。
本文将通过对光的干涉现象的介绍和实例分析,探讨其原理、应用以及对科学研究和技术发展的影响。
一、光的干涉现象简介光的干涉现象指的是两束或多束光波相互叠加产生的干涉条纹现象。
当两束光波的相位差满足某一特定条件时,它们在空间中会相互干涉。
干涉的结果是光的强弱发生变化,形成了明暗相间的条纹。
在光的干涉现象中,存在两种类型的干涉:同态干涉和非同态干涉。
同态干涉是指两束来自同一光源的光波相互叠加产生的干涉现象,如杨氏双缝干涉和牛顿环等。
非同态干涉是指两束或多束不同光源的光波相互叠加产生的干涉现象,如薄膜干涉和透明薄板干涉等。
二、光的干涉现象原理光的干涉现象可以用波的叠加原理解释。
当两束光波相遇并叠加时,它们的电场强度相互叠加,形成一个新的电场强度分布。
而光的亮暗程度与电场强度的平方成正比,因此,新的电场强度分布也决定了光的亮暗程度。
在同态干涉中,双缝干涉是最典型的实例。
当一束光通过一个有两个细缝的屏幕时,射到屏幕后,光波会分成两束继续传播。
这两束光波在屏幕后再次相遇并叠加,产生干涉现象。
干涉的结果是在屏幕上形成一系列明暗相间的条纹,称为干涉条纹。
三、光的干涉现象应用光的干涉现象在科学研究和技术应用中具有重要意义。
以下是一些常见的应用。
1. 干涉测量:利用光的干涉现象,可以进行高精度的测量。
例如,通过测量干涉条纹的间距和光波的波长,可以计算出被测物体的长度或形状。
2. 光学薄膜:通过在透明介质表面上涂敷一层薄膜,可以利用薄膜的干涉现象来改变光的反射和透射性质。
这在光学元件的设计和制造中有广泛的应用。
3. 涡旋光:涡旋光是一种具有自旋角动量的光。
通过制造特殊形状的相位板,可以实现光的幅度和相位的分离,产生具有涡旋光性质的光束。
涡旋光在光学通信和光学显微镜等领域有重要应用。
4. 光学干涉仪器:干涉仪器是利用光的干涉现象设计和制造的仪器。
光的干涉与衍射的现象与公式在物理学中,光的干涉与衍射是两种常见的光现象,它们具有不同的特点和应用。
本文将探讨光的干涉与衍射的基本概念、现象以及相关的公式。
一、光的干涉现象与公式光的干涉是指两束或多束光波相遇时产生的相互作用。
干涉可以分为干涉条纹的产生和干涉的条件两个方面。
1. 干涉条纹的产生当两条相干光波相遇时,它们会相互干涉形成一系列的亮暗条纹,称为干涉条纹。
这是因为两束光波以相同的频率、相同的相位或相干长度相遇,其光强的叠加会出现干涉现象。
2. 干涉的条件光的干涉需要满足以下几个条件:a. 光源必须是相干光源,即光波的频率和相位相同。
b. 光波的干涉路径差应小于波长的一半。
关于干涉现象的描述和分析,我们可以使用以下公式:1. 干涉条纹的宽度公式干涉条纹的宽度可以通过以下公式计算:Δx = λL/d其中,Δx表示干涉条纹的宽度,λ为入射光波的波长,L为光源到屏幕的距离,d为狭缝或介质的厚度。
2. 杨氏双缝干涉公式杨氏双缝干涉公式描述了双缝干涉条纹的位置和间距:y = mλD/d其中,y表示干涉条纹的位置,m为干涉级数,λ为光的波长,D为两缝到屏幕的距离,d为两缝的间距。
3. 薄膜干涉公式薄膜干涉是指光线穿过薄膜发生的干涉现象,可以用以下公式描述:2nt = (m + 1/2)λ其中,n为薄膜的折射率,t为薄膜的厚度,m为暗纹的干涉级数,λ为入射光的波长。
二、光的衍射现象与公式光的衍射是当光波通过一个小孔或物体的边缘时,会发生弯曲和弥散的现象。
衍射的大小与光的波长和衍射物体的尺寸相关。
1. 衍射公式光的衍射可以使用弗能尔衍射公式来进行描述:a sinθ = mλ其中,a为衍射孔的尺寸,θ为衍射角,m为衍射级数,λ为入射光的波长。
2. 单缝衍射公式单缝衍射是一种常见的衍射现象,可以通过以下公式来计算条纹的位置和间距:y = mλL/a其中,y表示条纹的位置,m为衍射级数,λ为入射光的波长,L为光源到屏幕的距离,a为衍射孔的宽度。
什么是光的干涉光的干涉是一种光学现象,指的是两个或多个光波相互作用而产生的干涉效应。
当两束光波相遇时,它们会相互干涉并形成干涉图样,这是由于光的波动性质所致。
光的干涉现象在自然界和科学研究中有着广泛的应用。
1. 光的波动性质光既具有粒子性也具有波动性,光的波动性是光的干涉现象的基础。
光波的传播速度是有限的,它会沿着直线传播,并在传播过程中产生交迭、叠加和干涉。
2. 干涉的条件光的干涉需要满足两个基本条件:一是光源必须是相干光源,即光源发出的光波具有相同的频率、相位和振幅;二是光波必须在空间中交迭或叠加。
3. 干涉的类型光的干涉可以分为两类:一是光的干涉分为建设性干涉和破坏性干涉,二是光的干涉又可以分为薄膜干涉、杨氏双缝干涉、杨氏双缝干涉、菲涅尔双棱镜干涉等多种类型。
4. 建设性干涉和破坏性干涉当两束光波相遇且波峰与波峰相重叠(或波谷与波谷相重叠)时,它们会产生建设性干涉,此时干涉图样中会出现明亮的干涉条纹,光强增强;相反,当波峰与波谷相重叠时,它们会产生破坏性干涉,此时干涉图样中会出现暗淡的干涉条纹,光强减弱或消失。
5. 薄膜干涉薄膜干涉是指光在由两个介质分界面分离的薄膜上反射和透射产生的干涉现象。
当光波从一个介质射入到另一个介质时,会发生反射和透射。
光的反射和透射在介质的界面上发生相位差,不同相位差会导致干涉效应。
薄膜干涉常用于衬底上的光学薄膜和光学元件的设计。
6. 杨氏双缝干涉杨氏双缝干涉是一种经典的干涉实验,由英国科学家杨恩斯提出。
它通过将光通过两个狭缝,让光波以波前偏斜的方式形成干涉条纹。
杨氏双缝干涉实验证明了光的波动性和光的干涉现象,为光的本质提供了重要的证据。
7. 菲涅尔双棱镜干涉菲涅尔双棱镜干涉是将平行光通过两个类似楔形棱镜所形成的干涉图样。
这种干涉实验是由法国科学家菲涅尔提出的,可以用来测量光的波长和探测光的相位差。
菲涅尔双棱镜干涉被广泛应用于光学检测、波长测量和多种光学仪器的设计中。
光的干涉现象光的干涉现象是一种光波的现象,它涉及到光的波动性和波动性的特性。
光的干涉是由于光波的相位差引起的,当两个或多个光波相遇时,它们会相互干涉并产生干涉条纹。
这个现象是一个重要的实验现象,对于理解光的性质和波动理论有着重要的意义。
1. 波动理论的基础在讨论光的干涉现象之前,我们首先需要了解一些关于波动理论的基础。
光波是一种电磁波,它的传播速度是光速。
光的波长决定了它的颜色,而频率则决定了光的亮度。
波动理论可以解释光的反射、折射和衍射等现象,而光的干涉则是波动理论的一个重要的应用。
2. 干涉的分类光的干涉可以分为两类:一类是同源干涉,也称为相干干涉;另一类是非同源干涉,也称为相干干涉。
同源干涉是指来自同一光源的两束或多束光波相互干涉;非同源干涉是指来自不同光源的光波相互干涉。
在实际应用中,我们经常遇到的是同源干涉。
3. 干涉条件光的干涉需要满足一定的条件。
首先,干涉波源必须是相干的,也就是说它们的相位和频率必须是相同的。
其次,干涉波源之间必须存在一定的相位差。
当光波相遇时,如果它们的相位差为整数倍波长,它们就会相长干涉,形成亮条纹;如果相位差为半整数倍波长,它们就会相消干涉,形成暗条纹。
4. 干涉现象的实验为了观察和研究光的干涉现象,人们进行了许多实验。
其中最经典的实验是杨氏双缝干涉实验。
在这个实验中,一个狭缝板上有两个非常接近的小缝,通过它们射出的光线会在屏幕上形成干涉条纹。
这个实验可以直观地展示光的干涉现象,并且被广泛应用于教学和科学研究中。
5. 干涉在实际应用中的意义光的干涉现象在科学研究和工程应用中有着广泛的应用价值。
在光学领域,干涉现象被用于测量光的波长和频率,以及研究光的性质和波动理论。
在工程应用中,干涉现象被用于制造光栅、干涉仪等光学仪器,以及进行光学显微镜和激光干涉测量等精密测量。
6. 光的干涉的应用举例光的干涉现象在许多实际应用中发挥着重要的作用。
例如,在光学显微镜中,干涉现象可以提高显微镜的分辨率和测量精度;在激光干涉测量中,干涉现象可以实现纳米级尺度的测量精度;在光学通信中,干涉现象可以实现光纤的调制和解调等功能。
光的干涉介绍光的干涉现象和干涉条纹光的干涉是指当两束或多束光波相遇时,由于光的波动性质导致的干涉现象。
在光的干涉过程中会产生特殊的条纹形状,称为干涉条纹。
一、光的干涉现象光的干涉现象发生在两束或多束光波相遇的地方。
在这种相遇中,光波的振幅叠加会导致干涉条纹的出现。
干涉条纹是一系列明暗相间的条纹,形成于光波的相位差引起的干涉效应。
光的干涉主要有两种类型:干涉的构造系、干涉的逆构造系。
1. 干涉的构造系干涉的构造系是指由具有一定宽度及形状的光源发出的光线通过一组反射、折射、透射等干涉器件后形成的干涉现象。
常见的构造系干涉有杨氏双缝干涉、杨氏双晶片干涉等。
杨氏双缝干涉是光线通过两个狭缝时发生的干涉现象。
当两束光波穿过两个缝隙后再次相遇时,会形成一系列明暗相间的干涉条纹。
这是因为两束光波会相互干涉,产生相位差,使得某些区域光波增强,某些区域光波减弱。
2. 干涉的逆构造系干涉的逆构造系是指光通过一个或多个薄膜、介质或颗粒等非均匀物体后形成的干涉现象。
逆构造系干涉不需要特殊设备,可以在日常生活中观察到。
常见的逆构造系干涉有牛顿环、薄膜干涉等。
牛顿环是一种通过光在凸透镜和平板玻璃之间的干涉现象。
当光波通过凸透镜后投射到平板玻璃上时,由于光线进入和离开平板玻璃时会发生折射,导致相位差的变化。
这种相位差的变化会在平板玻璃和凸透镜之间形成一系列明暗相间的环形条纹。
二、干涉条纹的特点和应用干涉条纹的特点有以下几点:1. 明暗相间: 干涉条纹由一系列明暗相间的区域组成,暗条纹对应波峰和波谷的相消干涉,明条纹对应波峰和波峰或波谷和波谷的相长干涉。
2. 呈现交替: 干涉条纹的交替现象是由于相位差的变化引起的。
相位差的增加或减少会导致暗条纹和明条纹的位置变化。
3. 间隔均匀: 干涉条纹的间隔大小与光的波长、光的入射角以及干涉器件的性质有关。
根据干涉条纹的特性,可以通过测量干涉条纹的间隔来推断光的波长。
干涉条纹的应用广泛,特别是在光学领域。
光的干涉现象光的干涉现象是光学中的一种重要现象,它是指两束或多束光波相互叠加时所产生的干涉效应。
这种现象能够揭示光的波动性质,为我们深入研究光学提供了重要的实验依据。
本文将从光的干涉原理、干涉模式以及干涉在实际应用中的重要性等方面进行探讨。
一、光的干涉原理光的干涉现象是基于光的波动性质而产生的。
根据互相干涉的光波传播规律,我们可以将干涉现象分为两类:构造干涉和疏进建立。
1. 构造干涉构造干涉是指两束相干光波叠加后形成明暗交替的干涉条纹的现象。
这种干涉是由于光波在空间中的干涉途程有差异而产生的。
当两个光波的光程差为整数倍波长时,它们相互加强,形成明亮的条纹;而当光程差为半整数倍波长时,它们相互抵消,形成暗纹。
著名的双缝干涉实验就是一个典型的构造干涉现象。
2. 疏进建立疏进建立是指当两束光波相交时,它们在交叉区域内相互干涉而产生的干涉现象。
在这种干涉中,光的传播路径并不造成干涉途程差异,而主要取决于光波在交叉区域内的相位差。
当光波的相位差为奇数倍π时,交叉区域会出现暗纹;而相位差为偶数倍π时,会出现明纹。
著名的杨氏双缝干涉实验正是一种疏迷新建的干涉现象。
二、干涉模式光的干涉现象可分为几种常见的模式,每种模式都有自己独特的特点和应用。
1. Young's 双缝干涉由托马斯·杨提出的Young's 双缝干涉是一种经典的构造干涉模式。
它利用了两个相隔较远的狭缝,使光波通过后产生干涉,从而形成明暗条纹。
这种干涉模式常用于电子显微镜和各类干涉仪器。
2. Michelson 干涉仪Michelson 干涉仪是一种基于疏进建立干涉的仪器,常用于精确测量光的波长、折射率、长度等参数。
它利用半透镜和半反射镜构成干涉仪的臂,通过调节一臂的光程,观察干涉条纹的变化,从而获得精确的测量结果。
3. 薄膜干涉薄膜干涉是一种在厚度为波长级别的薄膜上发生的干涉现象。
这种干涉模式广泛应用于光学涂层、薄膜制备和表面形貌测量等领域。
光的干涉现象及其应用解析光的干涉现象是指当光通过不同的光程到达某一点时,由于相位的差异而产生的干涉效应。
干涉现象是光波性质的重要体现,不仅能揭示光的波动性质,还能应用于科学研究、技术革新以及各种测量中。
本文将对光的干涉现象及其应用进行解析。
一、光的干涉现象的基本原理光的干涉现象的基本原理可以概括为两束相干光的叠加。
当两束相干光以一定的角度汇聚或相交时,会在交叉区域产生明暗相间的干涉条纹。
这是由于光的相位差引起光强的叠加干涉所形成的。
二、光的干涉现象的分类及特点1. 单色光干涉:指由单一波长的光线所引起的干涉现象。
其特点是形成的干涉条纹清晰明确,颜色纯净。
2. 白光干涉:指由多种波长的光线所引起的干涉现象。
其特点是形成的干涉条纹带有彩色,颜色会随观察角度的变化而改变。
3. 平行光干涉:指两束光线平行地入射在平面上的干涉现象。
常见的平行光干涉装置有杨氏双缝干涉仪和劳埃德镜。
4. 斜光干涉:指两束光线斜着入射在平面上的干涉现象。
常见的斜光干涉装置有米氏干涉仪等。
三、光的干涉现象的应用1. 干涉仪:光的干涉现象在干涉仪中得到了广泛应用。
例如,杨氏双缝干涉仪可以通过干涉条纹的形成来测量光的波长,进而实现对光的性质的研究;劳埃德镜则可以用于测量物体的形状、厚度等。
2. 薄膜干涉:基于光的干涉现象,利用薄膜对光的反射和透射进行调控,可以实现光的增透、减透等功能。
这在光学镀膜、光学仪器制造等领域有着广泛的应用。
3. 光谱分析:通过光的干涉现象,可以将光分解成不同的波长,从而实现对光谱的分析。
利用光的干涉现象结合像差补偿技术,还可以实现高分辨率、高灵敏度的光谱测量。
4. 空间干涉:光的干涉可以应用于干涉测量领域,如干涉测量技术、干涉计量技术等,用于精密测量目标的位移、形状等参数。
四、光的干涉现象的研究进展随着科学技术的不断发展,对光的干涉现象的研究也在不断深入。
目前,已经提出了许多新的干涉技术,如数字全息术、斑图测量技术等。
光的干涉现象光是一种电磁波,当两束或多束光波相遇时,会发生干涉现象。
干涉现象是一种光的波动性质的表现,它揭示了光的波粒二象性的重要特征,同时在实践中也具有广泛的应用。
本文将就光的干涉现象展开探讨。
1. 干涉现象的基本原理干涉现象的产生是由于光波是波动性质的体现。
当两束光波相遇时,它们的电磁波幅度会叠加。
如果波峰与波峰相遇,波谷与波谷相遇,则会形成加强的干涉条纹,称为构造性干涉;相反,如果波峰与波谷相遇,则会形成减弱或者彼此抵消的干涉条纹,称为破坏性干涉。
这种干涉现象的形成和叠加原理密切相关。
2. 杨氏双缝干涉实验杨氏双缝干涉实验是阐明光的干涉现象的重要实验之一。
实验设备由一个狭缝和两个狭缝组成。
当通过这两个缝中间垂直照射光源时,会在屏幕上形成一系列明暗相间的干涉条纹,这是由于两束光线的干涉造成的。
这个实验充分证明了光的波动性质和叠加原理,并且可以通过观察干涉条纹的位置和间距来测量光的波长。
3. 光的干涉现象的应用光的干涉现象不仅仅是一种物理现象,它在实际应用中也具有广泛的价值。
a. 干涉测量技术:光的干涉现象可以用于测量非常小的长度尺度,比如测量薄膜厚度、测量微小物体的位移等。
利用干涉技术,可以提高测量精度,用于制造业、科学研究等领域。
b. 光的多波束干涉:除了双缝干涉实验,光的干涉还可以通过多个光源产生干涉现象。
这种多波束干涉被广泛应用于光学仪器的设计和构造,比如光栅、干涉仪、调制器等。
c. 光的波导干涉:光的干涉现象在光波导器件中得到广泛应用。
通过构造光波导的材料和结构,可以实现光的传输、控制和调制,并且能够利用干涉效应实现光的分光和合束,以及光的激光功率调制。
4. 光的干涉现象的未来发展随着科技的不断进步和发展,光的干涉现象在更广泛的领域将会得到应用和发展。
特别是在光通信、光计算和光存储等领域,光的干涉现象将会发挥重要的作用。
例如,基于光的干涉原理设计的光计算和光存储器件可以大大提高计算和存储的速度和容量。
光的干涉现象.txt 只有两列光波的频率相同,位相差[1]恒定,振动方向一致的相干光源,才能产生光的干涉。
由两个普通独立光源发出的光,不可能具有相同的频率,更不可能存在固定的相差,因此,
不能产生干涉现象。
[编辑本段]说明
①在交迭区域内各处的强度如果不完全相同而形成一定的强弱分布,显示出固定的图象
叫做干涉图样。
也即对空间某处而言,干涉迭加后的总发光强度不一定等于分光束的发光强
度的迭加,而可能大于、等于或小于分光束的发光强度,这是由波的叠加原理决定的(即波
峰和波峰相加为两倍的波峰)。
②通常的独立光源是不相干的。
这是因为光的辐射一般是由原子的外层电子激发后自动
回到正常状态而产生的。
由于辐射原子的能量损失,加上和周围原子的相互作用,个别原子
的辐射过程是杂乱无章而且常常中断,持续对同甚短,即使在极度稀薄的气体发光情况下,
和周围原子的相互作用已减至最弱,而单个原子辐射的持续时间也不超过10^-8秒。
当某个
原子辐射中断后,受到激发又会重新辐射,但却具有新韵初相位。
这就是说,原子辐射的光
波并不是一列连续不断、振幅和频率都不随时间变化的简谐波,即不是理想的单色光,而是
如图所示,在一段短暂时间内(如τ=10-8s)保持振幅和频率近似不变,在空间表现为一段有
限长度的简谐波列。
此外,不同原子辐射的光波波列的初相位之间也是没有一定规则的。
这
些断续、或长或短、初相位不规则的波列的总体,构成了宏观的光波。
由于原子辐射的这种
复杂性,在不同瞬时迭加所得的干涉图样相互替换得这样快和这样地不规则,以致使通常的
探测仪器无法探测这短暂的干涉现象。
尽管不同原子所发的光或同一原子在不同时刻所发的光是不相干的,但实际的光干涉对
光源的要求并不那么苛刻,其光源的线度远较原子的线度甚至光的波长都大得多,而且相干
光也不是同一时刻发出的。
这是因为实际的干涉现象是大量原子发光的宏观统计平均结果,
从微观上来说,光子只能自己和自己干涉,不同的光子是不相干的;但是,宏观的干涉现象
却是大量光子各自干涉结果的统计平均效应。
③由于六十年代激光的问世,已使光源的相干性大大提高,同时快速光电探测仪器的出
现,探测仪器的时间响应常数缩短,以至可以观察到两个独立光源的干涉现象。
另,在现在
的高中课本中,已经有光的干涉实验,用激光或者同一灯泡通过双缝进行实验).
1963年玛格亚和曼德用时间常数为10^-8~10^-9秒的变像管拍摄了两个独立的红宝石
激光器发出的激光的干涉条纹。
可目视分辨的干涉条纹有23条。
④相干光的获得。
对于普通的光源,保证相位差恒定成为实现干涉的关键。
为了解决发
光机制中初相位的无规则迅速变化和干涉条纹的形成要求相位差恒定的矛盾,可把同一原子
所发出的光波分解成两列或几列,使各分光束经过不同的光程,然后相遇。
这样,尽管原始
光源的初相位频繁变化,分光束之间仍然可能有恒定的相位差,因此也可能产生干涉现象。
通常采用的方法有两种:
a.分波阵面法。
将点光源的波阵面分割为两部分,使之分别通过两个光具组,经反射、
折射或衍射后交迭起来,在一定区域形成干涉。
由于波阵面上任一部分都可看作新光源,而
且同一波阵面的各个部分有相同的位相,所以这些被分离出来的部分波阵面可作为初相位相
同的光源,不论点光源的位相改变得如何快,这些光源的初相位差却是恒定的。
杨氏双缝、
菲涅耳双面镜和洛埃镜等都是这类分波阵面干涉装置。
b.分振幅法。
当一束光投射到两种透明媒质的分界面上,光能一部分反射,另一部分折
射。
这方法叫做分振幅法。
最简单的分振幅干涉装置是薄膜,它是利用透明薄膜的上下表面
对入射光的依次反射,由这些反射光波在空间相遇而形成的干涉现象。
由于薄膜的上下表面
的反射光来自同一入射光的两部分,只是经历不同的路径而有恒定的相位差,因此它们是相
干光。
另一种重要的分振幅干涉装置,是迈克耳孙干涉仪。
⑤光的干涉现象是光的波动性的最直接、最有力的实验证据。
光的干涉现象是牛顿微粒模型根本无法解释的,只有用波动说才能圆满地加以解释。
由牛顿微粒模型可知,两束光的微粒数应等于每束光的微粒之和,而光的干涉现象要说明的却是微粒数有所改变,干涉相长处微粒数分布多;干涉相消处,粒子数比单独一束光的还要少,甚至为零。
这些问题都是微粒模型难以说明的。
再从另一角度来看光的干涉现象,它也是对光的微粒模型的有力的否定。
因为光总是以3×10^8m/s的速度在真空中传播,不能用人为的方法来使光速作任何改变(除非在不同介质中,光速才有不同。
但对于给定的一种介质,光速也是一定的)。
干涉相消之点根本无光通过。
那么按照牛顿微粒模型,微粒应该总是以3×10^8m/s的速度作直线运动,在干涉相消处,这些光微粒到那里去了呢?如果说两束微粒流在这些点相遇时,由于碰撞而停止了,那么停止了的(即速度不再是3×lO^8m/s,而是变为零)光微粒究竟是什么东西呢?如果说是移到干涉相长之处去了,那么又是什么力量使它恰恰移到那里去的呢?所有这些问题都是牛顿微粒模型根本无法回答的。
然而波动说却能令人信服地解释它,并可由波在空间按一定的位相关系迭加来定量地导出干涉相长和相消的位置以及干涉图样的光强分布的函数解析式。
因此干涉现象是波的相干迭加的必然结果,它无可置疑地肯定了光的波动性,我们还可进一步把它推广到其他现象中去,凡有强弱按一定分布的干涉图样出现的现象,都可作为该现象具有波动本性的最可靠最有力的实验证据。
多情只有春庭月,犹为离人照落花。
昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。