История открытия
Впервые явление интерференции было независимо обнаружено
Робертом Бойлем (1627—1691 гг.) и
Робертом Гуком
(1635—1703 гг.). Они наблюдали возникновение разноцветной окраски
тонких плёнок (интерференционных полос), подобных масляным или
бензиновым пятнам на поверхности воды. В 1801 году Томас Юнг
(1773—1829 гг.), введя
«Принцип суперпозиции»,
первым объяснил явление интерференции света, ввел термин
«интерференция» (1803) и объяснил «цветастость» тонких пленок. Он также
выполнил первый демонстрационный эксперимент по наблюдению интерференции
света, получив интерференцию от двух щелевых источников света (1802);
позднее этот
опыт Юнга стал классическим.
Интерференция света в тонких плёнках
Интерференция в тонкой плёнке. Альфа — угол падения, бета — угол
преломления, жёлтый луч отстанет от оранжевого, они сводятся глазом в
один и интерферируют.
Получить устойчивую интерференционную картину для света от двух
разделённых в пространстве и независящих друг от друга источников света
не так легко, как для источников
волн на воде. Атомы испускают свет
цугами
очень малой продолжительности, и когерентность нарушается. Сравнительно
просто такую картину можно получить, сделав так, чтобы интерферировали
волны одного и того же цуга
[1].
Так, интерференция возникает при разделении первоначального луча света
на два луча при его прохождении через тонкую плёнку, например плёнку,
наносимую на поверхность линз у
просветлённых объективов. Луч света, проходя через плёнку толщиной

,
отразится дважды — от внутренней и наружной её поверхностей. Отражённые
лучи будут иметь постоянную разность фаз, равную удвоенной толщине
плёнки, отчего лучи становятся когерентными и будут интерферировать.
Полное гашение лучей произойдет при

, где

—
длина волны. Если

нм, то толщина плёнки равняется 550:4=137,5 нм.
Интерференция света на мыльном пузыре
Лучи соседних участков
спектра по обе стороны от

нм интерферируют не полностью и только ослабляются, отчего плёнка приобретает окраску. В приближении
геометрической оптики, когда есть смысл говорить об
оптической разности хода лучей, для двух лучей
— условие максимума;
— условие минимума,
где k=0,1,2… и

—
оптическая длина пути первого и второго луча, соответственно.
Явление интерференции наблюдается в тонком слое несмешивающихся жидкостей (
керосина или
масла на поверхности воды), в
мыльных пузырях,
бензине, на крыльях
бабочек, в
цветах побежалости, и т. д.
Кольца Ньютона
Другим методом получения устойчивой интерференционной картины для
света служит использование воздушных прослоек, основанное на одинаковой
разности хода двух частей волны: одной — сразу отраженной от внутренней
поверхности линзы и другой — прошедшей воздушную прослойку под ней и
лишь затем отразившейся. Её можно получить, если положить плосковыпуклую
линзу на стеклянную пластину выпуклостью вниз. При освещении линзы сверху
монохроматическим светом
образуется тёмное пятно в месте достаточно плотного соприкосновения
линзы и пластинки, окружённое чередующимися тёмными и светлыми
концентрическими кольцами разной интенсивности. Тёмные кольца
соответствуют интерференционным минимумам, а светлые — максимумам,
одновременно тёмные и светлые кольца являются
изолиниями
равной толщины воздушной прослойки. Измерив радиус светлого или тёмного
кольца и определив его порядковый номер от центра, можно определить
длину волны монохроматического света. Чем круче поверхность линзы,
особенно ближе к краям, тем меньше расстояние между соседними светлыми
или тёмными кольцами
Комментариев нет:
Отправить комментарий