Cтраница 1
Когерентные лучи зарождаются в оптически активных материалах, атомы которых легко возбуждаются, переходя на более высокий энергетический уровень, а затеи самопроизвольно возвращаются на низкий уровень, отдавая приобретенную ими энергию в виде излучения строго определенной длины волны, соответствующей данному материалу. [1]
В оптике когерентные лучи получают делением амплитуды и делением фронта волны. [2]
В некоторую точку пространства приходят когерентные лучи с оптической разностью хода 2 0 мкм. Определить, усилится или ослабнет свет в этой точке, если в нее приходят: 1) красные лучи с длиной волны 760 им; 2) желтые лучи с длиной волны 600 нм; 3) фиолетовые лучи с длиной волны 400 нм. [3]
В некоторую точку пространства приходят когерентные лучи с геометрической разностью хода 1 2 мкм, длина волны которых в вакууме 600 нм. [4]
В некоторую точку пространства приходят когерентные лучи с оптической разностью хода 2 0 мкм, Определить, усилится или ослабнет свет в этой точке, если в нее приходят: 1) красные лучи с длиной волны 760 нм; 2) желтые лучи с длиной волны GOO нм 3) фиолетовые лучи с длиной волны 400 нм. [5]
В некоторую точку пространства приходят когерентные лучи с геометрической разностью хода il 2 мкм. [6]
В некоторую точку пространства приходят когерентные лучи с геометрической разностью хода 1 2 мкм, длина волны которых в вакууме 600 нм. [7]
Каким образом в микроинтерферометре Линника образуются когерентные лучи. [8]
![]() |
Различные способы получения когерентных лучей. [9] |
Интерференционная картина образуется обычно только в ограниченном участке пространства, где встречаются когерентные лучи. При наблюдении фиксируется определенная плоскость или поверхность, которая носит название поля интерференции. Выбор местоположения поля в известной мере произволен и зависит от различных обстоятельств. Через каждую точку поля должно проходить не менее двух интерферирующих лучей. [10]
По принципу Гюйгенса эти два отверстия и являются самостоятельными источниками световых колебаний и из этих источников будут выходить когерентные лучи. [11]
Какие лучи называются когерентными. Почему для получения интерференционной картины нужны когерентные лучи. Какой вид имеет интерференционная картина при использовании белого света и почему. [12]
Рассмотрим простейший интерференционный опыт с двумя щелями, из к-рых выходят когерентные лучи, дающие, например в области встречи, темную полосу. Этот опыт удается при чрезвычайно лабых интенсивностях света: применяя фотографирование, можно получить интерференционные полосы при падении в среднем одного фотона в ск. Вероятность встречи двух фотонов исче-зающе мала: каждый фотон проходит фактически всегда в отсутствии другого. Между тем, если одну щель закрыть, то интерференция исчезает. Формально явление интерпретируется так: при закрытии одной из щелей волна вероятности, соответствующая закону статистики фотонов, меняется, направляя фотон в прежнее темное место; при обеих открытых щелях в это место не попадает ни одного кванта. Трудность этого формализма состоит в том, что, представляя С. [13]
Рассмотрим простейший интерференционный опыт с двумя щелями, из к-рых выходят когерентные лучи, дающие, например в области встречи, темную полосу. Этот опыт удастся при чрезвычайно слабых иятенсивностях света: применяя фотографирование, можно получить интерференционные полосы при падении в среднем одного фотона п ск. Вероятность встречи двух фотонов исчезающе мала: каждый фотон проходит фактически всегда в отсутствии другого. Между тем если одну щель закрыть, то интерференция исчезает. Формально явление интерпретируется так: при закрытии одной из щелей волна вероятности, соответствующая закону статистики фотонов, меняется, направляя фотон в прежнее темное место; при обеих открытых щелях в это место не попадает ни одного кванта. Трудность этого формализма состоит в том, что, представляя С. [14]
Если световые волны посылаются двумя или несколькими независимыми источниками света, то в области взаимного перекрытия их интенсивности складываются и интерференционная картина не наблюдается. Это значит, что независимые источники света не посылают когерентных лучей; когерентные лучи не получаются и от двух различных точек одного и того же источника света. Это и понятно, так как излучателями световых волн являются атомы и молекулы источников света. [15]