какие источники являются когерентными

Когерентные источники света

Физическое понятие когерентности представляет собой несколько согласованных по времени колебаний или волн, проявление которых наступает во время их сложения. Колебания считаются когерентными, когда их различные фазы имеют временное постоянство. Сумма колебаний имеет ту же частоту, как и каждое отдельное колебание. Таким образом, когерентные источники света работают на основе двух синусоидальных колебаний с одной и той же частотой.

Общее понятие когерентности

При когерентности, прохождение волн осцилляции происходит синхронно в разных точках пространства. При этом, разница фаз, расположенных между двумя точками, находится вне зависимости от времени. Если же такого не случается, значит, когерентность отсутствует. Это происходит, когда генерация волны сделана не одним излучателем, а несколькими одинаковыми, но независимыми друг от друга излучателями.
какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными
Следовательно, когерентность представляет собой упорядоченную световую структуру. Световое поле является почти идеальной гармонической волной. Типичным примером служит лазерное излучение, имеющее принципиальное отличие от излучений других световых источников. Когерентные источники света широко используются в голографии, оптической связи, при записи и обработке информации. С их помощью формируются заданные структуры оптических изображений и световых полей, световая энергия передается на расстояние, концентрируется в пространстве и времени.

Интерференция и когерентность

С понятием когерентности самым тесным образом связана интерференция. Когда свет интерферирует, получается картина чередующихся светлых и темных полос, когда световые пучки накладываются друг на друга. Само это явление основано на волновой природе света.

какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными

С помощью интерференции удается значительно улучшить качество оптических приборов за счет просветления оптики. Кроме того, получаются покрытия с высокими отражающими свойствами. На практике, это явление используется в современных объективах с большим числом линз. Поэтому, нередко возникают значительные потери световых потоков, приводя к ослаблению интенсивности света и уменьшению светосилы всего оптического устройства. Кроме того, свет, отражаемый от поверхности способен создавать блики, что очень нежелательно для военной техники.

Указанные недостатки, как правило, устраняются с помощью просветления оптики. На поверхности линз производится нанесение тонких пленок, у которых показатель преломления меньше, чем в самой линзе. Это позволяет выровнять волны и сделать световой поток более устойчивым.

Источник

Интерференция волн.

Автор — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: интерференция света.

Сложение колебаний.

Опыт показывает, что волны складываются друг с другом в следующем смысле.

Принцип суперпозиции. Если две волны накладываются друг на друга в определённой области пространства, то они порождают новый волновой процесс. При этом значение колеблющейся величины в любой точке данной области равно сумме соответствующих колеблющихся величин в каждой из волн по отдельности.

Например, при наложении двух механических волн перемещение частицы упругой среды равно сумме перемещений, создаваемых в отдельности каждой волной. При наложении двух электромагнитных волн напряжённость электрического поля в данной точке равна сумме напряжённостей в каждой волне (и то же самое для индукции магнитного поля).

Разумеется, принцип суперпозиции справедлив не только для двух, но и вообще для любого количества накладывающихся волн. Результирующее колебание в данной точке всегда равно сумме колебаний, создаваемых каждой волной по отдельности.

Мы ограничимся рассмотрением наложения двух волн одинаковой амплитуды и частоты. Этот случай наиболее часто встречается в физике и, в частности, в оптике.

Оказывается, на амплитуду результирующего колебания сильно влияет разность фаз складывающихся колебаний. В зависимости от разности фаз в данной точке пространства две волны могут как усиливать друг друга, так и полностью гасить!

Предположим, например, что в некоторой точке фазы колебаний в накладывающихся волнах совпадают (рис. 1 ).

какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными
Рис. 1. Волны в фазе: усиление колебаний
какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными
Рис. 2. Волны в противофазе: гашение колебаний

Когерентные источники.

Пусть имеются два точечных источника, создающие волны в окружающем пространстве. Мы полагаем, что эти источники согласованы друг с другом в следующем смысле.

Когерентность. Два источника называются когерентными, если они имеют одинаковую частоту и постоянную, не зависящую от времени разность фаз. Волны, возбуждаемые такими источниками, также называются когерентными.

Условие максимума и минимума.

какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными
Рис. 3. Усиление колебаний в точке P

Ясно, что аналогичная ситуация возникнет при разности хода, равной не только длине волны, но и любому целому числу длин волн.

Условие максимума. При наложении когерентных волн колебания в данной точке будут иметь максимальную амплитуду, если разность хода равна целому числу длин волн:

какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными
Рис. 4. Гашение колебаний в точке P

Условие минимума.
Когерентные волны, складываясь, гасят друг друга, если разность хода равна полуцелому числу длин волн:

Равенство (2) можно переписать следующим образом:

Поэтому условие минимума формулируют ещё так: разность хода должна быть равна нечётному числу длин полуволн.

Интерференционная картина.

А что, если разность хода принимает какое-то иное значение, не равное целому или полуцелому числу длин волн? Тогда волны, приходящие в данную точку, создают в ней колебания с некоторой промежуточной амплитудой, расположенной между нулём и удвоенным значением 2A амплитуды одной волны. Эта промежуточная амплитуда может принимать все значения от 0 до 2A по мере того, как разность хода меняется от полуцелого до целого числа длин волн.

Такая стационарность интерференционной картины обеспечивается когерентностью источников. Если, например, разность фаз источников будет постоянно меняться, то никакой устойчивой интерференционной картины уже не возникнет.

Теперь, наконец, мы можем сказать, что такое интерференция.

Интерференция — это взаимодействие волн, в результате которого возникает устойчивая интерференционная картина, то есть не зависящее от времени распределение амплитуд результирующих колебаний в точках области, где волны накладываются друг на друга.

Если волны, перекрываясь, образуют устойчивую интерференционную картину, то говорят попросту, что волны интерферируют. Как мы выяснили выше, интерферировать могут только когерентные волны. Когда, например, разговаривают два человека, то мы не замечаем вокруг них чередований максимумов и минимумов громкости; интерференции нет, поскольку в данном случае источники некогерентны.

какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными
Рис. 5. Интерференция волн двух точечных источников

Обратите внимание на прямую белую полосу, которая идёт вдоль оси симметрии картины. Здесь расположены так называемые центральные максимумы. Действительно, любая точка данной оси равноудалена от источников (разность хода равна нулю), так что в этой точке будет наблюдаться является интерференционный максимум.

Остальные белые полосы и все чёрные полосы слегка искривлены; можно показать, что они являются ветвями гипербол. Однако в области, расположенной на большом расстоянии от источников, кривизна белых и чёрных полос мало заметна, и выглядят эти полосы почти прямыми.

В оптике интерференционную картину обычно наблюдают на экране. Давайте ещё раз посмотрим на рис. 5 и представим себе экран, поставленный перпендикулярно пунктирной оси.
На этом экране мы увидим чередование светлых и тёмных интерференционных полос.

На рис. 6 синусоида показывает распределение освещённости вдоль экрана. В точке O, расположенной на оси симметрии, находится центральный максимум. Первый максимум в верхней части экрана, соседний с центральным, находится в точке A. Выше идут второй, третий (и такдалее) максимумы.

какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными
Рис. 6. Интерференционная картина на экране
какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными
Рис. 7. Вычисление координат максимумов

Раз так, можно использовать приближённую формулу:

Точно так же вычисляем расстояние, которое проходит волна от источника до точки наблюдения:

Отсюда получаем координаты максимумов в верхней части экрана (в нижней части максимумы идут симметрично):

Источник

Когерентные источники. Интерференция света

Результат сложения световых волн будет иным, если разность фаз для всех цугов, приходящих в данную точку, будет иметь постоянное значение. Для этого необходимо использовать когерентные источники света.

Когерентными называются источники света одинаковой частоты, обеспечивающие постоянство разности фаз для волн, приходящих в данную точку пространства.

Световые волны, испущенные когерентными источниками, также называют когерентными волнами.

Рассмотрим сложение двух когерентных волн, испущенных источниками S1 и S2 (рис. 11.1). какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными

Рис. 11.1.Сложение когерентных волн.

где λ – длина волны в вакууме.

Произведение длины пути, пройденного волной, на показатель преломления среды (s какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентнымиn) называется оптической длиной пути. Абсолютная величина разности оптических длин путей двух волн, приходящих в данную точку называется оптической разностью хода.

какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными

Выражение для разности фаз имеет вид: какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными= 2πδ/λ.

Мы видим, что при сложении когерентных волн величина разности фаз в данной точке пространства остается постоянной и определяется оптической разностью хода и длиной волны. В тех точках, где выполняется условие

какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными= 2kπ (k- целое число) cosΔφ = 1, следовательно, формула для интенсивности результирующей волны иметь вид:

какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентнымикакие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными

Условие максимума интерференции: какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными, к = 0,1,2.

В этом случае интенсивность принимает максимально возможное значение.

Максимум интенсивности при интерференции наблюдается тогда, когда оптическая разность хода равна целому числу длин волн (четному числу полуволн).

Условие минимума интерференции: какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентнымиk = 0,1,2.

Минимум интенсивности при интерференции наблюдается тогда, когда оптическая разность хода равна нечетному числу полуволн.

Четкая интерференционная картина наблюдается, когда интенсивности волн близки. В области максимума интенсивность увеличивается в 4 раза интенсивности каждой волны, а в области минимума интенсивность почти равна нулю.

Получение двух когерентных источников из одного точечного источника естественного света.

Рассмотрим два случая получения двух когерентных источников из одного точечного источника естественного света.

Метод Юнга. На пути точечного источника устанавливают непрозрачную преграду с двумя точечными отверстиями. Эти отверстия являются когерентными источниками, поскольку, эти 2 источниками принадлежат одному фронту волны. В области перекрытия их наблюдается интерференция. Обычно отверстия в непрозрачной преграде делают в виде параллельных штрихов. Тогда интерференционная картина на экране представляет собой систему светлых полос разделенных темными промежутками. Светлая полоса, соответствующая максимуму нулевого порядка, располагается в центре экрана. Справа и слева от него, на равных расстояниях, располагается максимумы второго, третьего и т.д. порядков. При использовании белого света максимум нулевого порядка имеет белый цвет, а остальные имеют радужную окраску, так как максимуму одного порядка для разных длин волн образуются в разных местах.

Зеркало Ллойда. Точечный источник находится на небольшом расстоянии от поверхности плоского зеркала. Интерферирует прямой и отраженный от зеркало лучи, поскольку, они принадлежат одному фронту волны (когерентные).

Интерферометры, интерференционный микроскоп.

Принцип работы заключается в следующем:

Две одинаковые кюветы К1 и К2 заполненные веществами с различными показателями преломления, один из которых известен, освещают лучами света выходящих через отверстия (Метод Юнга). Если бы показатели преломления были одинаковы, то максимум нулевого порядка располагался бы в центре экрана. Различие в показателях преломлений приводят появлению разности хода при прохождении кювет лучами света. По величине смещения максимуму нулевого порядка от центра определяют второй (неизвестный) показатель преломления по формуле:

какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными,

какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными— длина кюветы.

Интерференционный микроскоп представляет собой сочетание интерферометра и оптического микроскопа. В связи с разницей показателей преломления объекта М и среды лучи приобретают разность хода. В результате объектом и средой образуется световой контраст (при монохроматическом свете) или объект станет окрашенным (при белом свете). Интерференционный микроскоп применяется для измерения концентрации сухого вещества, малых размеров (прозрачных неокрашенных микрообъектов), которые неконтрастны в проходящем свете. Разность хода определяется толщиной объекта с точностью до сотых долей длины волны, что дает возможность количественно исследовать структуру живой клетки.

Интерференция в тонких пленках. Просветление оптики.

Интерференция на тонких пленках возникает в результате отражения от передней и задней сторон. Падающий луч, под некоторым углом α, частично преломляется, частично отражается. Преломленный луч отражается от внутренней (задней) поверхности пленки и, преломившись от передней поверхности пленки, выходит в воздух. Пройдя через оптическую систему глаза оба, отраженных, луча пересекаются на сетчатке глаза, где и происходит их интерференция.

Разность хода мыльной пленки определяется по формуле:

какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными= 2L какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными— λ/2,

Разность хода пленки бензина определяется по формуле:

какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными= 2L какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными

где какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентнымиразность хода, какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными– длина волны, L – толщина пленки, какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными– показатель преломления вещества пленки.

Для уменьшения потери света при отражении объектив покрывают прозрачной пленкой, Просветление оптики толщина, которой равна 1/4 длины волны света в ней: L = λп/4 = λ/4 какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными

Дифракция света.

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля

Дифракцией светаназывается комплекс явлений, которые обусловлены его волновой природой и наблюдаются при распространении света в среде с резкими неоднородностями.

Качественное объяснение дифракции дает принцип Гюйгенса, который устанавливает способ построения фронта волны в момент времени t + Δt если известно его положение в момент времени t.

1. Согласно принципу Гюйгенса,каждая точка волнового фронта является центром когерентных вторичных волн. Огибающая этих волн дает положение фронта волны в следующий момент времени.

Поясним применение принципа Гюйгенса на следующем примере. Пусть на преграду с отверстием падает плоская волна, фронт которой параллелен преграде (рис. 11.2).

какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными

Рис. 11.2.Пояснение принципа Гюйгенса

Каждая точка волнового фронта, выделяемого отверстием, служит центром вторичных сферических волн. На рисунке видно, что огибающая этих волн проникает в область геометрической тени, границы которой помечены штриховой линией.

Принцип Гюйгенса ничего не говорит об интенсивности вторичных волн. Этот недостаток был устранен Френелем, который дополнил принцип Гюйгенса представлением об интерференции вторичных волн и их амплитудах. Дополненный таким образом принцип Гюйгенса получил название принципа Гюйгенса-Френеля.

2. Согласно принципу Гюйгенса-Френелявеличина световых колебаний в некоторой точке О есть результат интерференции в этой точке когерентных вторичных волн, испускаемых всемиэлементами волновой поверхности. Амплитуда каждой вторичной волны пропорциональна площади элемента dS, обратно пропорциональна расстоянию r до точки О и убывает при возрастании угла αмежду нормалью nк элементу dS и направлением на точку О (рис. 21.3).

какие источники являются когерентными. Смотреть фото какие источники являются когерентными. Смотреть картинку какие источники являются когерентными. Картинка про какие источники являются когерентными. Фото какие источники являются когерентными

Рис. 11.3.Испускание вторичных волн элементами волновой поверхности

Источник

Когерентные волны

Когерентные волны

Для образования устойчивой интерференционной картины необходимо, чтобы источники волн имели одинаковую частоту и разность фаз их колебания была постоянной. Источники, удовлетворяющие этому условию, называются когерентными*.

Волны таких источников также называются когерентными.

Когерентность волн бывает временной и пространственной. Источники, у которых разность фаз остается постоянной, называются когерентными. Наиболее простой способ создать когерентные источники – это использовать реальный источник и его изображение. Существуют различные способы создания когерентных источников. Основные схемы наблюдения интерференции в немохроматическом свете используют деление волнового фронта (обычно от точечного источника) или деление амплитуды волны. При этом создаются две когерентных волны, которые интерферируют при небольшой разности хода.

Согласованность волн, которая заключается в том, что разность фаз остается неизменной с течением времени для любой точки пространства называется временной когерентностью.

Согласованность волн, которая заключается в том, что разность фаз остается постоянной в разных точках волновой поверхности, называется пространственной когерентностью.

Реальные источники практически не могут быть когерентными.

См. также

Смотреть что такое «Когерентные волны» в других словарях:

когерентные волны — Волны, разность фаз которых не зависит от времени. [Система неразрушающего контроля. Виды (методы) и технология неразрушающего контроля. Термины и определения (справочное пособие). Москва 2003 г.] Тематики виды (методы) и технология неразр.… … Справочник технического переводчика

когерентные волны — koherentinės bangos statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. coherent waves vok. kohärente Wellen, f rus. когерентные волны, f pranc. ondes cohérentes, f … Fizikos terminų žodynas

когерентные волны — (связанные волны) волны одинаковой частоты, колебания в которых отличаются постоянной разностью фаз, не изменяющейся со временем … Русский индекс к Англо-русскому словарь по музыкальной терминологии

когерентные световые волны — Световые волны, имеющие постоянную разность фаз световых колебаний в течение данного отрезка времени. [Сборник рекомендуемых терминов. Выпуск 79. Физическая оптика. Академия наук СССР. Комитет научно технической терминологии. 1970 г.] Тематики… … Справочник технического переводчика

ВОЛНЫ — (1) (см.), распространяющиеся с конечной скоростью в пространстве и несущие с собой энергию без переноса вещества; (2) В. де Бройля проявляются при движении любой микрочастицей и отражают одновременное сочетание волновых и корпускулярных свойств… … Большая политехническая энциклопедия

электромагнитные волны — электромагнитное поле, распространяющееся в пространстве с конечной скоростью, зависящей от свойств среды. В вакууме скорость распространения электромагнитной волны с≈300 000 км/с (см. Скорость света). В однородных изотропных средах направления… … Энциклопедический словарь

Когерентность — (от латинского cohaerens находящийся в связи) согласованное протекание во времени нескольких колебательных или волновых процессов, проявляющееся при их сложении. Колебания называются когерентными, если разность их фаз остаётся постоянной… … Большая советская энциклопедия

Интерференция (физич.) — Картина интерференции двух круговых когерентных волн, в зависимости от длины волны и расстояния между источниками Интерференция волн наложение волн, при котором происходит их взаимное усиление в одних точках пространства и ослабление – в других.… … Википедия

Интерференция волн — Это статья об интерференции в физике. См. также Интерференция и Интерференция света Картина интерференции большого количества круговых когерентных волн, в зависимости от длины волны и расстояния между источниками Интерференция волн взаимное … Википедия

Интерференция (физика) — Это статья об интерференции в физике. См. также Интерференция (неоднозначность) и Интерференция света Картина интерференции двух круговых когерентных волн, в зависимости от длины волны и расстояния между источниками Интерференция волн нелинейное… … Википедия

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *