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分波面法干涉實驗裝置如圖13-7所示,在傳統(tǒng)的楊氏雙縫實驗中,用單色平行光照射一窄縫S,窄縫相當于一個線光源.圖13-7雙縫干涉示意圖S后放有與S平行且對稱的兩平行的狹縫S1和S2,兩縫之間的距離很小(0.1mm數(shù)量級).兩窄縫處在S發(fā)出光波的同一波陣面上,構(gòu)成一對初相相同的等強度的相干光源.它們發(fā)出的相干光在屏后面的空間疊加相干.在雙縫的后面放一個觀察屏,可以在屏幕上觀察到明暗相間的對稱的干涉條紋.這個實驗就是楊氏雙縫實驗.這些條紋都與狹縫平行,條紋間的距離相等.在現(xiàn)在的物理實驗中,通常是直接把激光束投射到雙縫上,即可在屏上觀察到干涉條紋.下面我們來分析雙縫干涉條紋的分布規(guī)律.光程差的計算1.如圖13-8所示,設(shè)雙縫S1與S2之間的距離為d,雙縫到屏的距離為D,在屏上以屏中心為原點,垂直于條紋方向建立x軸,用以表示干涉點的位置.圖13-8雙縫干涉條紋的計算設(shè)屏上坐標為x處的干涉點P到兩縫的距離分別為r1和r2,從S1和S2發(fā)出的兩列相干光到達P點的光程差應(yīng)為δ=nr2-r1.當裝置放在空氣中時,n=1.在通常的情況下,距離D的大小是米的數(shù)量級,條紋分布范圍x的大小為毫米數(shù)量級,即D》d,D》x,故干涉點P的角位置θ很小,所以有tanθ≈sinθ.在圖13-8中,三角形S1S2A可近似為直角三角形,所以

δ=r2-r1=dsinθ干涉明條紋中心位置2.光程差滿足明條紋條件時相長干涉,是明條紋中心.式(13-6)中的整數(shù)k稱為干涉級數(shù),用以區(qū)別不同的條紋,在圖13-8中,k為正整數(shù),代表上半平面;k為負整數(shù),代表下半平面.干涉暗條紋中心位置3.雙縫干涉條紋的分布特征4.由式(13-6)和式(13-7)可得到干涉條紋的分布特征.屏上的光強分布曲線如圖13-9所示.圖13-9雙縫干涉的光強分布(1)條紋排列順序.在屏中心,即x=0或θ=0處,出現(xiàn)明條紋,稱為零級明條紋或中央明條紋.其他各級明條紋和暗條紋相間排列在中央明條紋的兩側(cè),依次為零級明條紋、一級暗條紋、一級明條紋、二級暗條紋……(2)條紋的寬度(或間距).任意兩條相鄰明條紋(或暗條紋)中心之間的距離,即條紋間距為上式表明條紋等距分布.若實驗所用的光為復(fù)色光,如白光,屏上將出現(xiàn)彩色光譜.由干涉明條紋公式可知,同級次的明條紋,波長小的光(如紫光)的位置更靠近屏中心,故同級次的明條紋將按波長的大小在屏上展開形成光譜.白光將形成紫、藍、青、綠、黃、橙、紅有序排列的彩色條紋,成為彩色光譜.白色雙縫干涉條紋如圖13-10所示.圖13-10白光雙縫干涉條紋菲涅耳雙鏡二、在楊氏雙縫干涉中,狹縫S、S1和S2都很小,它們的邊緣效應(yīng)往往會對實驗產(chǎn)生影響而使問題復(fù)雜化.1818年,菲涅耳提出一種可使問題簡化的獲得相干光的方法.如圖13-11所示.圖13-11菲涅耳雙鏡原理圖從狹縫S發(fā)出的光波,經(jīng)過兩個緊靠在一起夾角很小的平面鏡M1和M2反射后成為兩束相干光,在兩束光重疊區(qū)域內(nèi)的屏幕E上,可觀察到與楊氏干涉相同的干涉圖樣.S1和S2分別為平面鏡M1和M2反射所成的虛像,由于兩束反射光好像來自虛光源S1和S2,因而菲涅耳雙鏡干涉與楊氏雙縫干涉相似.因此,可利用楊氏雙縫的結(jié)果計算這里的明暗條紋位置及條紋間距.洛埃鏡三、如圖13-12所示,洛埃做了一種實驗裝置很簡單的雙波干涉實驗.S1是一狹縫光源,一部分光線直接射到屏幕上,另一部分光線幾乎與鏡面平行地(入射角接近于垂直)掠射到平面鏡ML上,然后反射到屏幕E上,反射光就好像從S1的虛像S2發(fā)出的一樣,S1和S2形成一對相干光源,在屏幕上出現(xiàn)了明暗相間的條紋.圖13-12洛埃鏡原理圖當把屏幕E移到緊靠L點時,在接觸點處實際形成了暗條紋.但是該處光程差為零,似乎是零級亮條紋.對于這個現(xiàn)象可以做出唯一合理的解釋是:光在鏡面上反射時,振動相位突然變化了π,相當于光波多走(或少走)了半個波長的距離,這種現(xiàn)象稱為半波損失,即假設(shè)光從光疏介質(zhì)射向光密介質(zhì)再反射時,反射光損失了半個波長的光程.在雙縫實驗中,以單色光照射到相距為0.2mm的雙縫上,在距離雙縫0.8m處的屏幕上觀察干涉條紋.①從第一級明條紋到

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