Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практические применения интерференции. Интерферометры

Читайте также:
  1. II. Практические задания.
  2. Анализ средств и методов применения упражнений физической реабилитации
  3. Аудиторные занятия (лекции, лабораторные, практические, семинарские)
  4. Аудиторные занятия (лекции, лабораторные, практические, семинарские).
  5. Базовые теоретические и практические приемы проектирования интерьеров.
  6. Ведущих семинарские и практические занятия
  7. Ветрогенераторы. Возможность применения. Устройство и категории ветрогенераторов.

Одно из практических применений интерференции — это прецизионные измерения, главным образом линейных разме­ров. Для этого служат приборы, называемые интерферо­метрами. Приведем схематическое описание некоторых основ­ных типов интерферометров.

 

В интерферометре Майкельсона, изображен­ном на рис. 1.61, параллельный пучок лучей от источника S па­дает под углом 45s на плоскопараллельную стеклянную пластин­ку. Сторона пластинки, удаленная от S, посеребренная и полу­прозрачная, разделяет луч на два части. Отраженный луч идет к зеркалу Sl( отражается от него и, возвращаясь обратно, проходит вновь^ через пластинку и попадает в зрительную трубу Т. Второй луч идет к зеркалу Sz, отражается от него, возвращается обратно и, отражаясь от пластинки, попадает в ту же трубу Т, интерфери­руя с первым. Первый из лучей дважды проходит всю толщу стек­лянной пластинки (туда и обратно). Поэтому для компенсации воз­никающей разности хода надо на пути второго луча поместить точно такую же пластинку из того же сорта стекла, показанную на рисунке пунктиром.

 

В зависимости от разности хода обоих лучей зрительное поле трубы Т окажется светлым или темным. При перемещении зеркала S2 на расстояние, равное -j-, разность хода обоих лучей увеличится на -у и произой­дет смена освещенности зритель­ного поля. Более чувствитель­ным является следующий ме­тод. Неподвижное зеркало 5, чуть наклоняется. Лучи, падающие на разные точки 8г, прохо­дят различные пути. Поэтому в окуляре будет наблюдаться,уже не однородный фон, но система параллельных темных и светлых линий — «полосы.равной толщины», отвечающие равно­удаленным от неотклоненного положения точкам зеркала. Сме­щение S2 вызовет перемещение этих полос, за которым легко следить с большой точностью. Таким путем был впервые измерен и сравнен с длиной стандартной световой волны международный эталон метра.

 

Возможность выполнять такие сравнения с очень высокой сте­пенью точности привела к тому, что световую волну сделали те­перь эталоном длины.

 

ßà З.Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля на простейших преградах (круглом отверстии, крае полуплоскости). Спираль Корню. Дифракция Фраунгофера на щели и на системе щелей. Дифракционные решетки. Разновидности дифракционных решеток {амплитудные, фазовые, пропускающие, отражающие). Особенности изготовления дифракционных решеток, реплики Применение дифракционных решеток.

 


Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 114 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)