等厚干涉在生活生产中有那些应用?

作者&投稿:柞荀 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
我们在日常生活中可以观察到哪些现象与光的等厚干涉有关呢?~


1、一个肥皂泡就是一个薄膜,但是它的表面厚度不均匀。而光是由红色,绿色,和蓝色光波组成的,不同的颜色就从表面上反射出来。
2、在阳光下洗衣服时,盆里的肥皂或洗衣粉泡上会出现各种彩色花纹,并且随泡的大小变化,花纹的形状和颜色也不断的变化。
3、炎热的夏天,雨过天晴,柏油路的积水面上浮着一层油膜会呈现出五颜六色。
4、用手把两片无色透明的玻璃片捏在一起,阳光下也能看到彩色花纹。

扩展资料
作用——
暗纹对应不同的倾角,这种干涉称做等倾干涉,等倾干涉一般采用扩展光源,并通过透镜观察。
利用薄膜干涉还可以制造增透膜。在照相机、放映机的透镜表面上涂上一层透明薄膜,能够减少光的反射,增加光的透射,这种薄膜叫做增透膜。平常在照相机镜头上有一层反射呈蓝紫色的膜就是增透膜。
同理如果增加光的反射成为增反膜,用于汽车玻璃贴膜等。可以用于检测平面是否平整。

牛顿环、斐索干涉仪。

1、牛顿环为等厚干涉的例子之一。当用平行单色光垂直照射到牛顿环仪上时,一部分光线在空气层的下表面反射,一部分光线在空气层的上表面反射,这两部分光有光程差,它们在平凸透镜的凸面附近相遇而发生干涉。

当用显微镜从反射面来观察时,便可清楚地看到中心是一暗圆斑,而周围是许多明暗相间、间隔逐渐减小的同心环;当我们从透射面观察时,干涉环纹与反射光的干涉环纹的光强恰好互补,中心是亮斑,原来的亮环变暗环,暗环变亮环,这种干涉最早为牛顿所发现,故称为牛顿环。

2、斐索干涉仪原理为等厚干涉,用以检测光学元件的面形、光学镜头的波面像差以及光学材料均匀性等的精密仪器。其测量精度一般为/10~/100,为检测用光源的平均波长。



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等厚干涉原理

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的劈形空气薄层,当一束平行光ab入射到厚度不均匀的透明介质薄膜上,在薄膜的表面上会产生干涉现象。

从上表面反射的光线b1和从下表面反射并透射出上表面的光线a1在B点相遇,由于a1、b1有恒定的光程差,因而将在B点产生干涉。

若平行光束ab垂直入射到薄膜面,即i = r = 0,薄膜厚度为d,则a1、b1的光程差为:δ= 2nd+λ/2,式中λ/2一项由于光线从光疏介质到光密介质而产生的半波损失。

参考资料来源:百度百科-等厚干涉

参考资料来源:百度百科-斐索干涉仪



利用等厚干涉可以进行各种测量。例如,用等厚干涉中的劈尖干涉,可以测量细丝直径,物体的微小热膨胀,光学器件的平整程度。等厚干涉的牛顿环,可以测量凸凹透镜的平整程度,测量透镜曲率半径等等。此外,肥皂泡表面的彩色条纹,眼镜片,相机镜头的各种增透镀膜都是来源于等厚干涉。

薄膜干涉分为两种一种叫等倾干涉,另一种称做等厚干涉。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.

告诉你最有用的。
检验仪器的平整度。比如一件尖劈仪器,如果等厚干涉出的条纹很平整,那么仪器完好。如果出现曲线。则仪器有问题。
另外如增透膜的应用。还有相机消除反射什么的。都是利用了等厚干涉

干涉可产生亮暗条纹 随光程差不同可亮可暗 有一种膜贴在光学镜头上 使的反射光干涉产生暗纹 从儿消除反射光

照相机镜头增透膜,


等厚干涉在生活生产中有那些应用?
牛顿环、斐索干涉仪。1、牛顿环为等厚干涉的例子之一。当用平行单色光垂直照射到牛顿环仪上时,一部分光线在空气层的下表面反射,一部分光线在空气层的上表面反射,这两部分光有光程差,它们在平凸透镜的凸面附近相遇而发生干涉。当用显微镜从反射面来观察时,便可清楚地看到中心是一暗圆斑,而周围是...

日常生活中常见的薄膜干涉有哪些
1、一个肥皂泡就是一个薄膜,但是它的表面厚度不均匀。而光是由红色,绿色,和蓝色光波组成的,不同的颜色就从表面上反射出来。2、在阳光下洗衣服时,盆里的肥皂或洗衣粉泡上会出现各种彩色花纹,并且随泡的大小变化,花纹的形状和颜色也不断的变化。3、炎热的夏天,雨过天晴,柏油路的积水面上浮着...

等厚干涉有哪些实际应用?
利用等厚干涉可以进行各种测量。例如,用等厚干涉中的劈尖干涉,可以测量细丝直径,物体的微小热膨胀,光学器件的平整程度。等厚干涉的牛顿环,可以测量凸凹透镜的平整程度,测量透镜曲率半径等等。此外,肥皂泡表面的彩色条纹,眼镜片,相机镜头的各种增透镀膜都是来源于等厚干涉。薄膜干涉分为两种一种叫等...

牛顿环的干涉条纹是怎样形成的?为什么称这种干涉为等厚干涉?
当两束光波发生干涉时,会使有些区域变亮而有些区域变暗,即出现干涉条纹。干涉条纹的出现对于光学测量微小变形具有重要意义,同时也广泛存在于生活中,如半透膜,彩色的肥皂泡等。对于牛顿环来说,平凸透镜和玻璃平板之间有厚度非线性变化的空气层,所以也会形成等厚干涉。

薄膜干涉实验在生活中有什么应用呢?
在薄膜干涉实验中,左凹右凸指的是光线从薄膜的左侧入射,从右侧射出,或者从右侧入射,从左侧射出。这种情况下,光线在通过薄膜时会发生相位差,从而产生干涉现象。由于薄膜只有很小的厚度,通常只有几微米至数百微米,因此光线经过薄膜时产生的相位差也只有几个波长,这就需要高精度的测量和分析方法。通...

求等厚干涉的应用与研究的论文一篇``急用
目前已经有几家致力于干涉仪产品的生产和研制的著名厂家,美国Zygo公司就是其中之一。本实验室的Zygo数字波面干涉仪是85年从Zygo公司购进的,属Fiseau型等厚干涉仪,可用于进行各种形状及各种复杂程度的实时干涉图形和干涉图片的快速测量。其关键部件包括MARK III干涉仪,干涉条纹处理器和一个控制终端,并备有...

大学物理实验---等厚干涉现象与应用
5x就可以产生一个光程差 ,从而得到一个干涉条纹,越到后面,产生光程差所需距离就越小,从而条纹越来越小。如果截面是直线,薄的速度一样快,那么条纹就是均匀的。4、外凸,因为在等厚干涉中,相同厚度的点形成同一级等厚干涉条纹。有微小突起处相当于厚度减小,和内侧的条纹是相同的。

牛顿环的干涉条纹是怎样形成的?为什么称这种干涉为等厚干涉?
等厚干涉是由平行光入射到厚度有变化的薄膜上、在波膜上下表面反射而形成的干涉条纹,薄膜厚度相同的地方形成同条干涉条纹,故称等厚干涉,每一条纹对应牛顿环内的一个厚度,当厚度改变时,条纹级数随之变化。对于牛顿环来说,平凸透镜和玻璃平板之间有厚度非线性变化的空气层,所以也会形成等厚干涉。

迈克尔逊的实验意义和在实际生活中的应用?
目前,根据迈克尔逊干涉仪的基本原理,研制的各种精密仪器已广泛地应用于生产、生活和科技领域。实验目的1.了解迈克尔逊干涉仪的结构和干涉花样的形成原理。2.学会迈克尔逊干涉仪的调整和使用方法。3.观察等倾干涉条纹,测量激光的波长。4.观察等厚干涉条纹,测量钠光的双线波长差。实验仪器迈克尔逊干涉仪(),激光器,钠光灯...

薄膜干涉和等厚干涉的区别
1、薄膜干涉是由薄膜产生的干涉,它是干涉中的一种类型,属于等厚干涉的一种,一般多数属于分振幅的干涉类型。2、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。

莒县18022266977: 等厚干涉在现实生活中的应用 -
岳舒标准: 用途主要是严格表面检测,特备是高精密表面的!

莒县18022266977: 干涉现象在生活中有什么应用,能不能举例说明一下,最好能解释一下现?
岳舒标准: 1.干涉现象 两列频率相同的光波在空中相遇时发生叠加,在某些区域总加强,在另外一些区域总减弱,出现明暗相间的条纹或者是彩色条纹的现象叫做光的干涉. 2.产生稳...

莒县18022266977: 利用等厚干涉原理还可以测量哪些量 -
岳舒标准: 利用等厚干涉可以测量很多东西.例如,用等厚干涉中的劈尖干涉,可以测量细丝直径,物体的微小热膨胀,光学器件的平整程度.等厚干涉的牛顿环,可以测量凸凹透镜的平整程度,测量透镜曲率半径等等.

莒县18022266977: 等厚干涉原理与应用 -
岳舒标准:[答案] 干涉的条件之一:干涉区域每一点的光程差恒定.光程差决定每一点的光强.等厚干涉中,距离相等(等厚)的点光程差相等.劈尖干涉和牛顿环是常提起的等厚干涉

莒县18022266977: 等厚干涉原理和应用是什么? -
岳舒标准: 原理就是通过固定波长的光源做干涉实验,通过计算干涉条纹来计算厚度,这种方法精度就是波长的一半,纳米级,大学的干涉实验就做过.

莒县18022266977: 可见光的应用 -
岳舒标准: 节能灯(发光尽量发可见光,少辐射红外线,减少电能浪费)硅光电池(光能发电)七彩肥皂泡(光的等厚干涉,白光变彩色)防伪标志(不同频率光的衍射方向不同起到变化角度不同颜色的作用)皮影戏(光沿直...

莒县18022266977: 大学物理实验----等厚干涉现象与应用1、试比较牛顿环与劈尖干涉条纹的异同.2、利用透射光观察牛顿环与本实验用反射光观测会有什么区别?3、为什么牛... -
岳舒标准:[答案] 圆环 直线 无法形成干涉 根据公式外凸

莒县18022266977: 等候干涉和薄膜干涉 -
岳舒标准: 由薄膜产生的干涉.薄膜可以是透明固体、液体或由两块玻璃所夹的气体薄层.入射光经薄膜上表面反射后得第一束光,折射光经薄膜下表面反射,又经上表面折射后得第二束光,这两束光在薄膜的同侧,由同一入射振动分出,是相干光,属分...

莒县18022266977: 大学物理实验 - ---等厚干涉现象与应用 -
岳舒标准: 圆环 直线 无法形成干涉 根据公式外凸

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