Физическая оптика. Бугрова А.И - 32 стр.

UptoLike

Рубрика: 

31
δ = ±2πn, n = 0,1,2,...
разделенных k-1 миниму-
мами, наблюдаемыми при
δ = ±2πn/k,
где n - любое целое число,
некратное k. Амплитуда
главных максимумов
I
max
= k
2
I
0
,
т.е. видно что в случае
многолучевой интерфе-
ренции по сравнению с
двухлучевой происходит
резкое увеличение яркости светлых интерференционных полос с
одновременным уменьшением их ширины. Для сравнения на
рис.2.13 пунктиром показана зависимость I(δ) для случая двухлу-
чевой интерференции.
I
04
π−2π
-4
π
2.7. Применение явления интерференции
Явление интерференции света находит широкое применение
в науке и технике. Оно используется в спектральном анализе, для
точного измерения расстояний и углов, в задачах контроля каче-
ства поверхности, для создания светофильтров, зеркал, просвет-
ляющих покрытий. На явлении интерференции основана голо-
графия. Остановимся на некоторых применениях явления интер-
ференции.
Просветление оптики. Коэффициент отражения границы
раздела воздух-стекло 4%, поэтому, если не принимать специ-
альных мер, в сложных объективах потери света на отражение
могут быть весьма велики (>50%). Для уменьшения потерь на от-
ражение оптические детали покрывают специальными покры-
тиями. Эффект действия таких покрытий основан на использова-
нии явления интерференции.
Линзу с показателем преломления n
0
покрывают прозрачной
диэлектрической пленкой с показателем преломления n и толщи-
ной d. Падающий свет испытывает отражение на границах воз-
дух-пленка и пленка-стекло. Величину показателя преломления
Рис.2.13.
δ
Рис.2.13
                               31

                  I                     δ = ±2πn, n = 0,1,2,...
                                    разделенных k-1 миниму-
                                    мами, наблюдаемыми при
                                             δ = ±2πn/k,
                                    где n - любое целое число,
                                    некратное k. Амплитуда
                                    главных максимумов
                                              Imax = k2I0,
                                  δ т.е. видно что в случае
  -4π    −2π      0     2π    4π
                                    многолучевой         интерфе-
              Рис.2.13.
             Рис.2.13               ренции по сравнению с
                                    двухлучевой происходит
резкое увеличение яркости светлых интерференционных полос с
одновременным уменьшением их ширины. Для сравнения на
рис.2.13 пунктиром показана зависимость I(δ) для случая двухлу-
чевой интерференции.
          2.7. Применение явления интерференции
     Явление интерференции света находит широкое применение
в науке и технике. Оно используется в спектральном анализе, для
точного измерения расстояний и углов, в задачах контроля каче-
ства поверхности, для создания светофильтров, зеркал, просвет-
ляющих покрытий. На явлении интерференции основана голо-
графия. Остановимся на некоторых применениях явления интер-
ференции.
     Просветление оптики. Коэффициент отражения границы
раздела воздух-стекло ∼4%, поэтому, если не принимать специ-
альных мер, в сложных объективах потери света на отражение
могут быть весьма велики (>50%). Для уменьшения потерь на от-
ражение оптические детали покрывают специальными покры-
тиями. Эффект действия таких покрытий основан на использова-
нии явления интерференции.
     Линзу с показателем преломления n0 покрывают прозрачной
диэлектрической пленкой с показателем преломления n и толщи-
ной d. Падающий свет испытывает отражение на границах воз-
дух-пленка и пленка-стекло. Величину показателя преломления