光的干涉原理

作者&投稿:佟德 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
光的干涉的原理是什么?~

在双缝干涉实验中,光屏上某点到双缝的路程差为半波长的偶数倍时,该点出现亮条纹;光屏上某点到双缝的路程差为半波长的奇数倍时,该点出现暗条纹.A、对干涉图样的研究可知:相邻两条明条纹(暗条纹)中心距离 与屏到双缝的距离L成正比;与双缝间距离d成反比;与照射光的波长成正比.B、在实验装置不变的情况下化、d不变),由于红光的波长大于紫光的波长,所以红光产生的干涉条纹间距较大,紫光产生的干涉条纹间距较小;初步了解通过双缝干涉测波长的原理.C、用白光进行干涉实验,各种单色光在光屏中央均为明纹,中央亮纹是各色光复合而成,所以是白色的.各色光由于波长不同,在光屏上产生的其它各级亮纹的位置均不相同,所以其它各级亮纹是彩色的.(2)薄膜干涉让一束光经薄膜的两个表面反射后,形成的两束反射光产生的干涉现象叫薄膜干涉.A、在薄膜干涉中,前、后表面反射光的路程差由膜的厚度决定,所以薄膜干涉中同一明条纹(暗条纹)应出现在膜的厚度相等的地方.由于光波波长极短,所以微薄膜干涉时,介质膜应足够薄,才能观察到干涉条纹.B、用手紧压两块玻璃板看到彩色条纹,阳光下的肥皂泡和水面飘浮油膜出现彩色等都是薄膜干涉.C、薄膜于涉在技术上可以检查镜面和精密部件表面形状;精密光学过镜上的增透膜(当增透膜的厚度是入射光在膜中波长的1/4时,透镜上透光损失的能量最小,增强了透镜的透光能力.)

光是波的一种,光干涉就是波的干涉的一种。干涉是波的基本性质。

比如说有两条长绳,都贴近地面做蛇的游动状,不过形状是相错的,当鼓起来的与鼓起来的部位相合,凹下去的和凹下去的相合,其点所处的部位就是加强点或减弱点,双缝干涉就是无数条长绳结合成面,成光。
单缝干涉就是拿水柱往窄缝里biao,水柱中心出去的水更多,旁边出去的水更少。
薄膜干涉是同一条长绳,绳头折过来与绳尾叠加,和双缝干涉有点像。


什么是光的干涉?产生光的干涉现象的条件是什么
光的干涉现象 :它是指因两束光波相遇而引起光的强度重新分布的现象。条件:两束光波相遇产生干涉现象的必要条件是:①频率相同;②光矢量(即电场强度矢量E)的振动方向相同;③在相遇处两束光的相位差恒定。为了实现相干光的干涉,还应注意:两相干光至相遇点的光程差不能太大,以不超过波列长度(即...

光的衍射与干涉现象的原理是什么?
光的衍射:光在传播过程中,遇到障碍物或小孔时,光将偏离直线传播的途径而绕到障碍物后面传播的现象,叫光的衍射。光的衍射和光的干涉一样证明了光具有波动性。在经典物理学中,波在穿过狭缝、小孔或圆盘之类的障碍物后会发生不同程度的弯散传播。假设将一个障碍物置放在光源和观察屏之间,则会有...

薄膜干涉公式推导 原理
薄膜干涉公式推导原理:由于折射率的不同,光波会被薄膜的上界面和下界面分别反射,形成两列相干光。

迈克尔逊干涉仪实验原理
迈克耳逊干涉仪的原理如下:一束入射光经过分光镜分为两束后各自被对应的平面镜反射回来,因为这两束光频率相同、振动方向相同且相位差恒定(即满足干涉条件),所以能够发生干涉。干涉中两束光的不同光程可以通过调节干涉臂长度以及改变介质的折射率来实现,从而能够形成不同的干涉图样。

迈克尔逊干涉原理
迈克耳逊干涉仪的原理是一束入射光经过分光镜分为两束后各自被对应的平面镜反射回来,因为这两束光频率相同、振动方向相同且相位差恒定(即满足干涉条件),所以能够发生干涉。干涉中两束光的不同光程可以通过调节干涉臂长度以及改变介质的折射率来实现,从而能够形成不同的干涉图样。干涉条纹是等光程差的轨迹...

薄膜干涉的原理是什么?
根据薄膜干涉的道理,可以测定平面的平直度.测定的精度很高,甚至几分之一波长那么小的隆起或下陷都可以从条纹的弯曲上检测出来。若使两个很平的玻璃板间有一个很小的角度,就构成一个楔形空气薄膜,用已知波长的单色光入射产生的干涉条纹,可用来测很小的长度。将两块玻璃板叠在一起,在玻璃板一侧...

杨氏实验的原理是什么?
杨氏双缝干涉的原理是光波叠加原理,用光的波动性解释了干涉现象。用强烈的单色光照射到开有小孔S的不透明的遮光扳上,后面置有另一块光阑,开有两个小孔S1和S2。杨氏利用了惠更斯对光的传播所提出的次波假设解释了这个实验。S1,S2为完全相同的线光源,P是屏幕上任意一点,它与S1,S2连线的中垂线...

劈尖干涉是什么原理?
具体理解如下:劈尖干涉就是等厚干涉,等厚干涉是由平行光入射到厚度变化均匀、折射率均匀的薄膜上、下表面而形成的干涉条纹。薄膜厚度相同的地方形成同条干涉条纹,故称等厚干涉。(牛顿环和楔形平板干涉都属等厚干涉。)当一个曲率半径很大的平凸透镜的凸面放在一片平玻璃上时,两者之间就形成类似劈尖...

迈克尔逊干涉仪干涉现象原理
迈克尔逊干涉仪是一种利用光的干涉现象测量长度的仪器。它基于干涉原理,即在光线发生干涉时,会出现明暗交替的干涉条纹,通过测量干涉条纹的位置和数量可以确定待测长度。在迈克尔逊干涉仪中,光线从光源射出,经过一个半反射镜分成两束光,分别经过两个镜面反射后,再次回到半反射镜处,合成一束光后到达屏幕...

劈尖干涉实验的原理是什么?
上面一块光洁度高的板的下表面与待测面之间的空气层形成薄膜干涉。若待测面光洁度也高,在上板观测到的亮线与暗线平行。待测面有突起,此处对应的光程差小于此点未突起时的光程差,所以这点的光程差与靠近劈尖的尖部某点的光程差相同,所以这点未突起时对应条痕若是亮的,现在就变暗(若原是暗的...

望谟县19121969746: 光的干涉的原理是什么? -
姜浩冬凌: 在双缝干涉实验中,光屏上某点到双缝的路程差为半波长的偶数倍时,该点出现亮条纹;光屏上某点到双缝的路程差为半波长的奇数倍时,该点出现暗条纹. A、对干涉图样的研究可知:相邻两条明条纹(暗条纹)中心距离 与屏到双缝的距离L成...

望谟县19121969746: 光的单缝干涉原理 -
姜浩冬凌: 光的单缝衍射和双缝干涉没有单缝干涉,干涉要两个以上才能互相影响光的衍射是惠更斯原理:介质中波动传播到的各点,都可看成是发射子波的新波源,在以后的任何时刻,这些子波的包迹就是新的波阵面.就是证明光的波动性光的干涉原理也是光的波动性,是相同频率,具有固定相位差的光波互相的叠加

望谟县19121969746: 求大侠讲解 普通光源实现干涉的原理,顺便解释一下波列是不是光子的波段的空间长度? -
姜浩冬凌: 相干条件(Coherent Condition): 这两束光在相遇区域:①振动方向相同; ②振动频率相同; ③相位相同或相位差保持恒定获取相干光: a原理:波阵面分割法 将同一光源上同一点或极小区域(可视为点光源)发出的一束光分成两束,让它...

望谟县19121969746: 光纤白光干涉的原理 -
姜浩冬凌: 利用干涉原理测量光程之差从而测定有关物理量的光学仪器.两束相干光间光程差的任何变化会非常灵敏地导致干涉条纹的移动,而某一束相干光的光程变化是由它所通过的几何路程或介质折射率的变化引起,所以通过干涉条纹的移动变化可测量几何长度或折射率的微小改变量,从而测得与此有关的其他物理量.测量精度决定于测量光程差的精度,干涉条纹每移动一个条纹间距,光程差就改变一个波长(~10-7米),所以干涉仪是以光波波长为单位测量光程差的,其测量精度之高是任何其他测量方法所无法比拟的

望谟县19121969746: 光的干涉原理
姜浩冬凌: 比如说有两条长绳,都贴近地面做蛇的游动状,不过形状是相错的,当鼓起来的与鼓起来的部位相合,凹下去的和凹下去的相合,其点所处的部位就是加强点或减弱点,双缝干涉就是无数条长绳结合成面,成光. 单缝干涉就是拿水柱往窄缝里biao,水柱中心出去的水更多,旁边出去的水更少. 薄膜干涉是同一条长绳,绳头折过来与绳尾叠加,和双缝干涉有点像.

望谟县19121969746: 薄膜干涉原理是什么,薄膜梯形为什么不折射而是两个反射光的干涉?薄膜并不厚呀. -
姜浩冬凌:[答案] 其原理是光的干涉.就是光遇到前表面和光遇到后表面反射形成相干光源,从而形成干涉.同时也折射,如果反射加强,则折射减弱,可称为增反膜.反之,则是增透膜.一般的参考书都会有详细的介绍.

望谟县19121969746: 光的衍射和干涉有什么区别? -
姜浩冬凌:[答案] 衍射(Diffraction)又称为绕射,光线照射到物体边沿后通过散射继续在空间发射的现象. 原理:如果采用单色平行光,则衍射后将产生干涉结果.相干波在空间某处相遇后,因位相不同,相互之间产生干涉作用,引起相互加强或减弱的物理现象.衍射...

望谟县19121969746: 大学物理中有关光学的干涉和衍射原理概念理解问题 -
姜浩冬凌: 双缝干涉和单缝衍射的性质是不同的 双缝干涉原理:在波峰和波峰叠加波谷和波谷叠加的地方,光就加强;在波峰叠和波谷叠加的地方,光就互相抵消或消弱.而实验现象是在屏上出现明暗相间的稳定干涉条纹.这个现象证明了光的确是一种波.单缝衍射原理:单缝和矩孔的衍射强度分布都与单缝衍射因子有关,这个现象证明了光的粒子性.

望谟县19121969746: 干涉现象的原理?那光程差是nr1 - nr2吗?n折射率,r光传播路程. -
姜浩冬凌:[答案] 光的波动函数是一个正弦(余弦)函数,两个光波相互叠加时,就会产生不同位置的现象,光的干涉实质上是由于光屏上不同位子光程差不一样,导致叠加结果不一样.

望谟县19121969746: 光的等厚干涉的实验原理,不要太多精练一点. -
姜浩冬凌:[答案] 等厚干涉的典型实验就是 牛顿环实验 讨论光程差,研究干涉减弱,也就暗环的情形.

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