光相互干涉抵消原理
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/08 01:34:20
光的衍射光在传播过程中遇到障碍物时,它的波阵面受到限制,光会绕过障碍物,改变光的直线传播,这种现象称为光的衍射.光的衍射和光的干涉一样,是光的波动性的一种表现.光的干涉现象两列频率相同的光波在空中相遇
还有就是真空隔音,如高层建筑的双层真空隔音门窗.
英国发明了一种“用声音抵消声音”的技术,来降低空调器的噪音.这种新技术需要在空调内部安装1个声音探测器和1个类似喇叭的声波发生器,这两者均由电脑控制.当探测器探测到空调噪音后,将这些声音信号转变成计算
光经过两介质的交界面会反射和折射,折射就是光透过去了,是我们需要的,但是反射光会干扰光学镜头对像的观察,所以反射光越弱越好.(你想镜头亮亮的,你照相就不爽了)就像肥皂膜的干涉一样,增透膜的基本原理是:
光的衍射本质上的确是干涉.高中讲过惠更斯原理就是波前上任一点都是子波源.菲涅耳补充道:这些子波源产生的波互相干涉.这就是著名的惠更斯-菲涅耳原理,这是衍射理论的基础.所以衍射本质上是很多光的干涉
激光照射,反射光和光源分光干涉,看条纹的平整度.或者,往上面浇一层透明的油膜,看干涉条纹.
λ‘=(λ/1.47)=4006.8A间隔与波长成正比比例系数η=δ/λ=2.94/5890则甘油时间距δ’=ηλ‘=2.94*4006.8/5890=2.94/1.47=2
光是一种波所以比然会有光的干涉现象所以所有的光都是干涉光祝你学习愉快
光是磁场颗粒按着光源产生力的各种参数产生运动的,也就是磁场颗粒克隆光源力的各种参数,即光波就是光源力波参数的赝品.而磁场颗粒运动同其它颗粒运动一样,也是具有三维空间,每维空间也是360度方向可自由运动
在物理学中,干涉是两列或两列以上的波在空间中重叠时发生叠加从而形成新波形的现象.例如采用光学分束器将一束来自单色点光源的光分成两束后,再让它们在空间中的某个区域内重叠,将会发现在重叠区域内的光强并不是
不是双缝干涉,而是薄膜干涉.
第一个问题:由于反射光组1、2、3…的互相抵消,就大大减少了反射光组的能量.同样因为n0<n1<n2,所以光在薄膜中连续两次反射时,只在薄膜下表面出现半波损失,产生相位π的突变.直接由薄膜下表面透射的
竖直放置的薄膜收到重力的作用,下面厚、上面薄,因此在膜上的不同位置,来自前后两个面的反射光的路程差不同.在某些位置,这两列波叠加后相互加强,出现了亮条纹;在另一些位置,叠加后相互削弱,出现了暗条纹.高
AC超声仪器使用超声波而不用普通声波,是因为超声波直线性比较好,不易发生衍射现象,B错;狭义相对性原理认为,在不同参考系中物理规律是不同的,D错;
inter-neutralization
1,不涉及"能级"吧,没有凹陷的情况下,为均匀干涉条纹,各条纹平行且距离相等,假定为d为叙述方便我们假定平面上,两个等倾平面相交于直线y,与y垂直,作一轴线x,方向指向光程差增大的方向一个区域凹陷,那
是使在两个膜表面(膜有厚度,所以有两面)发生反射的两束反射光抵消,因此入射光不会因为反射而被减弱,换种说法就是入射光增强了.当增透膜的厚度等于光波长的1/4时候,两束反射光才会抵消.
在镜头前面涂上一层增透膜(一般是"氟化钙",微溶于水),如果膜的厚度等于红光(注意:这里说的是红光)在增透膜中波长的四分之一时,那么在这层膜的两侧反射回去的红光就会发生干涉,从而相互抵消,你在镜头前将
干涉与衍射的区别和联系.首先,从根本讲,他们都是波的相干迭加的结果.没有原则上的区别.二者主要区别来自人们的习惯.当某个仪器将光波分割成有限的几束或彼此离散的无限多束,而其中每束又可近似地按几何光学的