Физика. Волновая и квантовая оптика. Барсуков В.И - 14 стр.

UptoLike

Рубрика: 

14
Просветление оптики. Современные
объективы содержат большое количество
линз; число отражений в них велико, а по-
этому велики и потери светового потока.
Кроме того, отражения от поверхностей
линз приводят к возникновению бликов, что
часто демаскирует положение прибора. Для
уменьшения отражения света И.В. Гребен-
щиковым с сотрудниками была разработана
технология покрытия наружных поверхно-
стей линзы специальными тонкими плёнка-
ми. Идея метода представлена на рис. 1.9.
При наличии плёнки падающий свет отражается дважды: от гра-
ницы воздухплёнка и от границы плёнкалинза. Показатель прелом-
ления n и толщина плёнки d подбираются так, чтобы оба отражённых
луча были в противофазе и гасили друг друга, т.е.
2/2
0
λ==δ dn
.
Толщина плёнки определится из условия
44
0
λ
=
λ
=
n
d
, (1.17)
где
n/
0
λ=λ
есть длина волны света в веществе плёнки.
Условие гашения обычно выбирается для длины волны λ
0
= 555 нм.
Интерферометр Майкельсона. Интерферометры служат для пре-
цизионных измерений линейных размеров тел. На рисунке 1.10 парал-
лельный пучок лучей от источника S падает под углом 45° на плоскопа-
раллельную стеклянную пластинку. Сторона пластинки, удалённая от S,
посеребрённая и полупрозрачная, разделяет луч на две части. Отражён-
ный луч идет к зеркалу S
1
, отражается от него и, возвращаясь обратно,
проходит путь вновь через пластинку и попадает в зрительную трубу T.
Второй луч идёт к зеркалу S
2
,
отражается от него, возвращается
обратно и, отражаясь от пластинки,
попадает в ту же трубу T, интерфе-
рируя с первым. Пунктирно изоб-
ражённая вторая стеклянная пла-
стинка служит для компенсации хо-
да второго луча. При перемещении
зеркала S
2
на расстояние, равное λ/4,
разность хода обоих лучей увели-
чится на λ/2 и произойдёт смена ос-
вещённости зрительного поля.
Рис. 1.9
Рис. 1.10