劈尖透射光的干涉
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/08 18:04:44
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
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:
晕,牛顿环就是透射光和反射光干涉产生的条纹,因为反射产生半波损失,所以一起就有干涉条纹,所以,你这问题……
当然可以,但相位不同.以牛顿环为例,反射光干涉形成的光场中亮条纹出现的地方恰好是折射光场中暗条纹出现的地方.也可以理解为能量守恒的一种表现,光场中某一区域,能量一定,反射的多了,透射的必然少了!
一、考点理解1.双缝干涉 (1)两列光波在空间相遇时发生叠加,在某些区域总加强,在另外一些区域总减弱,从而出现亮暗相间的条纹的现象叫光的干涉现象. (2)产生干涉的条件 两个振动情况总是相同的波
先要知道在什么情况下要计入半波损失,一般地,光由折射率较小的介质射向折射率较大的介质时,而被较大折射率介质反射时,会有半波损失,反之就没有.针对上述问题,两束透射光中,一束由玻璃透向空气劈,再透向玻璃
透射光的干涉环是暗的,反射光的干涉环是亮的.加分吧~
由于同时发生色散,应该可以看到不同波长的光所形成的牛顿环,因为所形成牛顿环的半径与光的波长相关.劈型的应该也一样.
夹层内折射率不是介于透镜和玻璃板折射率之间,在透镜凸表面和玻璃的接触点上,空气层厚度为0,两反射光的光程差为λ/2,因此反射光方向上牛顿环中心为暗点.透射光方向与反射光条纹相反,因此透射光牛顿环中心是
是相干光,因为在薄膜表面入射的时候,入射光的偏振态就是确定的,当分振幅以后,他们被分开的两束光还是继承了原来入射光的偏振态,该怎么偏振就怎么偏振,所以偏振方向是一样的,如果偏振方向是一样的,不管水平还
透射光也能观察到干涉条纹,但不是很清晰.
给你贡献一条增加透射光,减小反射光的重要原理吧.增透膜:在望远镜,照机等光学仪器前加一层增透膜,增透膜为光波在介质波长的四分之一时,那么在这层膜的两侧反射回去的光就会发生相消干涉,从而相互抵消,镜头前
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
先是单缝衍射涉,后是双缝干涉啊,经透镜折射后,除了在屏的中央没有光程差,其他位置都是有的啊
什么颜色的东西反射什么颜色的光所以让我们看到它所谓的"颜色"以太阳光为例太阳光为七色所以黄色被反射后其他颜色就会被吸收所以在太阳光下它投射的光颜色可能有些混杂而用其他单色的光照射黄色玻璃的话黄色的玻璃
不少于一束的光,不同发射角,频率相同,位相差恒定,振动方向一致即相干光源
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
没有,除非你改变透射的介质,火把光线集中
2ne+半波长=k*波长+半波长,k=3,n=1,所以e=1.5*波长
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