干涉条纹的粗细为什么不同?
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/11 17:37:51
牛顿环的空气薄膜的等厚线是圆的,而劈尖的空气薄膜的等厚线是直的
额!首先明确一点,只有在等厚干涉和双光源干涉的时候,光的干涉条纹才是一样的,光的干涉是两束偏振光相互叠加所造成的,其光强叠加的计算公式和衍射完全的不同,最后计算的结果是,光强分布公式中出现了一个干涉项
同一条条纹的路程差是相等的,所以薄膜上下两面距离即厚度是相等的,
白光干涉的时候,只有在白色的地方,七色光才正好全部到达波峰活着波谷,在彩色的地方,只是某一色光,速度是一样的,主要是波长不一样
1.白光是复合光一旦双缝干涉了各色光就各自有各自的图像但间距不同中间的那部分是因为所有的色光都在中间集中又复合成白光了2.在相同介质中频率越高的光受到的阻碍越大同种光只看介质这题诗光的频率不同但介质相
量条纹间距就可以知道.
其它条件相同时,条纹间距与波长成正比,所以条纹间距大的光波长长.
白光双缝干涉实验,最中心位置出现的是白色条纹,而两侧的条纹都是彩色条纹,而不是单纯只有红黄光.到网上找白光双缝干涉图就能看到了.从双缝干涉亮条纹分布公式来看,k=0不同波长亮条纹位置相同,所以中心是白
薄膜干涉的明暗条纹的宽度取决于薄膜的厚度的排布是否是线性的,由于光程差的不同导致干涉,所以如果是从上到下均匀加厚的薄膜,宽度是相同的再问:如果均匀加厚,不应该是全都是明的或全都是暗的了?因为长度D都相
在迈克尔逊干涉仪中,光程差Δ=2ntcosθ,n=1,所以,Δ=2tcosθ,t为M1,M2之间的距离,当产生亮条纹时,Δ=2tcosθ=kλ,k为级数,λ为入射光波长.两边求导,得:-2tsinθd
在迈克尔逊干涉仪中,光程差Δ=2ntcosθ,n=1,所以,Δ=2tcosθ,t为M1,M2之间的距离,当产生亮条纹时,Δ=2tcosθ=kλ,k为级数,λ为入射光波长.两边求导,得:-2tsinθd
等倾干涉是对于光线射向厚度均匀的薄膜的入射角相同的相互干涉后在同一条纹上.发光面有一个点是凸透镜的焦点其他是焦平面上的点,焦点的平行光线干涉后通过凸透镜是整体干涉图像的圆心,剩余的与焦点距离相等的点发
牛顿环中间是一个大黑斑,如果要测量半径,则半径的圆心不好找准,测量过程可能会因此造成较大的误差.而测直径所潜在的误差小,精度高,故测直径更好.
涉具有稳定的光程差,所以条纹间距相等.衍射条件sinθ=kλ,由于θ不一样,所以射条纹间距不等
干涉条纹的宽窄与光的波长和肥皂膜的厚度有关x=λ/d.肥皂膜越厚,d越大,条纹间距越小.而一般情况下,肥皂膜是不会厚度均匀的,肥皂液由于受重力作用会向下部聚集,肥皂膜下部总是上部厚一些,所以条纹上宽下
干涉是个很复杂的东西啊.不知道楼主想要多详细的,简要地说就是,干涉条纹的形成是介个样子滴:首先两束光得是相干光,何为相光,可以度娘一下.这两束光在同一点P的振幅不是简单的相加,而是矢量和,而I(P)=
这个是因为M1的移动,从而引起M1和M2‘之间的距离的改变,所以导致了光程差发生变化,干涉条纹形状有所不同.直条纹的时候说明此时M1和M2’相交,这时候是厚度起主要的作用,所以得到的是等厚干涉条纹--
干涉条纹:明条纹和暗条纹在比较多的条数之内都保持宽度相等;衍射条纹:宽度中间大,两边逐渐减小
光波场特性1、条纹角分布,当时,条纹半角宽度大,h长,小,条纹锐.中央条纹宽,周围细锐.薄膜干涉,即双光束干涉时,可见F-P条纹锐得多.即出射的条纹发散角很小.保证了激光的平行性
因为肥皂薄膜因为重力变成梯形,然后肥皂薄膜的前后表面的反射光就成了两个光源.然后就会有干涉了.梯形这个面上同个位置厚度都一样,所以就是横向的