第十四章波动光学.ppt

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制作:于国伟 吉林大学 复习上节课 1、基尔霍夫定律 2、折射率 3、什么是相干光 4、光程 第二节 光的干涉现象 一、 杨氏双缝干涉实验 例题2。已知杨氏双缝实验中,两缝相距2.2×10-4m,屏与狭缝相距0.94m,第三条明纹相距1.5×10-2m。求所用光波波长。 例题3.(91页,例题14-3) 二、 薄膜干涉实验 三、劈形空气隙干涉 3.结论 四、牛顿环干涉实验 3.结论 第三节 光的衍射现象 本节内容 1。什么是光的衍射现象? 2。惠更斯------菲涅尔原理(98页) 3、衍射的种类: 5.条纹特点 二、圆孔衍射实验 5、条纹特点 复习上节课 1、单缝衍射(重点) :装置、最大光程差、 菲涅尔半波带法讨论明暗条纹的条件和位置、 中央明条纹的宽度、其它各级明条纹的宽度 2、圆孔衍射: o P S L1 L2 a D f 1、装置:光源;两个会聚透镜; 透光的小园孔;接收屏。 一级衍射角位置: 3。结论: 艾里斑的半径: 2.光程差(删去) 4.光强度分布曲线: (2) 中央亮斑大,其它环窄,但没有两倍的关系,强度分布曲线与单缝类似; (3)绝大部分能量(83.8%)集中在零级中央亮斑上,中央亮斑称为艾里斑,艾里斑的大小为 孔径越小,或波长越长, 或焦距越大,衍射越厉害. (1)明暗相间的同心园环 两个点光源相距较远,能分辨。 109页 完全可分辨 分辨不开 刚刚能分辨 重点 一般天文望远镜的口径都很大,世界上最大的天文望远镜在智利,直径16米。 提高仪器的分辨能力有两种: 方法一:用大口径的透镜,a大。 用美国的哈勃望远镜(直径5米) 观察到新星的诞生 用短波(紫光)光照明; 改变观测环境(在某介质中); 用加速的电子束代替光束,其波长约 0.1nm,用它来观察分子结构。 方法二:降低波长。 电子显微镜 例题十二: (104页,例题14-9) 解: 孔径放大10倍,爱里斑缩小10倍。 例题十三: (135页,14-35题)在正常照度下,人眼瞳孔的直径约为3mm,而在可见光中,人眼最灵敏的波长为600nm。 (1)人眼的最小分辨角为多少? 解: (2)若物体放在明视距离25cm处,则两物点相距多远时才能被分辨? 解: 一级衍射角位置 艾里斑的半径 三、光栅衍射 大量等宽等间距的平行狭缝(或反射面)构成的光学元件。 衍射光栅 (透射光栅) 反射光栅 从工作原理分 (闪耀光栅) 一、光栅 机制光栅 全息光栅 在玻璃片上刻划出一系列平行等距的划痕刻过的地方不透光,未刻地方透光。 通过全息照相,将激光产生的干涉条纹在干板上曝光,经显影定影制成全息光栅。 光栅制作 二、衍射光栅 通常在 1 cm 内刻有成千上万条透光狭缝,相当于多光束干涉,光栅形成的光谱线,尖锐、明亮。 单缝衍射条纹 光栅衍射谱线 2.光栅常数 透光缝宽度 a 不透光缝宽度 b 光栅常数 三、光栅方程 两两相邻光线的光程差都相同。如果在某个方向上,相邻两光线光程差为 k?,则所有光线在该方向上都满足加强条件。 用平行光垂直照射在光栅上,相邻两条光线的光程差 加强 光栅方程 四、谱线位置 加强 当 ? 角很小时 由光栅方程 明纹 播放动画 播放动画 6.应用: 检查工件的平整度; 测微小厚度; 测微小角度; 1 .装置 广延的光源 一块透光的、曲率很大的平凸透镜 一块平板 一会聚透镜(眼睛) ① ② 2.计算光程差: 条件:垂直入射. ① ② 暗条纹满足: 暗环半径大小: 空气厚度与牛顿环半径满足: ① ② 4.光强度分布曲线: (1)同心圆环,明暗相间; (2)中心为暗点; (3)条纹不是等距分布,越来越密; 五.应用 测量未知单色平行光的波长 用读数显微镜测量第 k 级和第 m 级暗环半径 rk、rm 检测光学镜头表面曲率是否合格 将玻璃验规盖于待测镜头上,两者间形成空气薄层,因而在验规的凹表面上出现牛顿环,当某处光圈偏离圆形时,则该处有不规则起伏。 验规 P2 S M1 M2 L2 P1 L1 L2 五.迈克耳孙干涉仪(96页) 三、光栅衍射 二、圆孔衍射 一、单缝衍射 预备知识: 光波遇到障碍物(一个圆孔,一个单缝…)时,若障碍物的大小与光波波长相近,就会观察到光偏离直线传播且光强度分布不均匀的现象此现象称为光的衍射现象。即光在传播过程中偏离几何光学模型的现象. 惠更斯:子波源-球面波-波面 菲涅尔:任意两个子波源都是相干光源 夫琅禾费衍射 菲涅耳衍射 (1)菲涅

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