Cтраница 4
При достаточно больших Ал п - п0 можно, убрав кварцевый клин К. О систему интерференционных полос, параллельных АВ и симметричных относительно нее. Расстояние каждой полосы от оси симметрии дает х а номер полосы ( отсчитываемый от больших к меньшим х) - разность хода, выраженную в единицах Я. [46]
![]() |
К расчету раз ности хода лучей 8. [47] |
При достаточно больших А / г п - п0 можно, убрав кварцевый клин К. О систему интерференционных полос, параллельных АВ и симметричных относительно нее. [48]
Принцип действия интерферометра основан на том, что параллельный пучок лучей света направляют в диафрагму с двумя отверстиями. В результате дифракции создается система интерференционных полос, которые можно наблюдать в окуляре. [49]
Действительно, при широком источнике света каждый его элемент будет давать свою собственную интерференционную картину. Легко представить, что системы интерференционных полос, которые связаны с различными точками протяженного источника, будут иметь определенное смещение одна относительно другой. [50]
Как точечный источник дает систему интерференционных полос полной видности, так и каждая точка некогерентного источника будет давать отдельную систему интерференционных полос высокой вндности. Если размеры источника очень велики, то такие элементарные интерференционные картины складываются, имея весьма различающиеся пространственные фазы, и контраст всей интерференционной картины снижается. Математическое выражение теоремы Ван Циттерта - Цернике представляет собой просто точную запись этого соотношения между распределением интенсивности в источнике и контрастом интерференционной картины, возникающей при заданном расположении отверстий. [51]
Наложение маски, однако, приводит к двум новым искажениям. Во-первых, сама маска создает систему интерференционных полос. Во-вторых, маска уничтожает часть информации, необходимой для полного восстановления. Очевидно, что грубые детали будут страдать больше всего, так как информация о них содержится на площади, расположенной внутри или вблизи геометрической тени в голограмме, в то время как информация о более тонких деталях размазывается за пределами тени на большой площади. Но если размеры всего предмета порядка характеристической длины ц / 2 или меньше, то эффект потери деталей становится несущественным. Следовательно, маскирование геометрической тени является очень эффективным методом улучшения восстановленных изображений очень малых предметов. [52]
Каждая длина волны созДает свою систему интерференционных полос, причем центральный максимум для всех длин волн совпадает. Поэтому центральный максимум имеет вид белой полосы. Первые минимумы всех длин волн весьма близки и не перекрываются с интерференционными полосами высших порядков. Поэтому к белой центральной полосе прилегают черные полосы. Следующие интерференционные полосы по тем же причинам, йоторые были подробно рассмотрены ранее ( см. § 26), окрашены Еще более дальние полосы смазываются, и интерференционная картина пропадает. [53]
Если размеры источника 2Ь X, то наблюдается отчетливая. Если размеры источника таковы, что системы интерференционных полос от центра и от края источника смещены на А / 2 ( на полполосы), то картина от одной половины источника гасит полностью картину от другой половины и интерференция не наблюдается. [54]
В случае отверстий конечного размера величины / ( 1) ( Q) и / ( 2) ( Q) будут изменяться в плоскости наблюдения в соответствии с картиной дифракции на малых отверстиях, но в рассматриваемом случае мы принимаем, что отверстия малы и эти интенсивности постоянны в пределах области наблюдения. На этот постоянный уровень интенсивности налагается система интерференционных полос, период которой определяется частотой v и другими геометрическими факторами, а амплитуда и фаза которой медленно изменяются. [55]
![]() |
Регистрация интерференционных полос при вращении аппарата. [56] |
Опыт Майкельсона и Морлея, сделанный приблизительно при рассмотренных выше условиях, показал отсутствие такого смещения полос. На рисунке 82 а приведена фотография системы интерференционных полос, которая получена следующим образом. Перпендикулярно к интерференционным полосам была помещена щель Щ шириной в 0 2 мм ( см. рис. 82, б), и во время вращения аппарата фотопластинка продвигалась мимо щели. [57]
На отражательных голограммах не бывает пятен перекрытия цветов, которые появляются, когда в белом свете восстанавливают обычную просветную голограмму. Такая спектральная селективность связана с наличием системы параллельных интерференционных полос. Однако резкость изображения определяется размером восстанавливающего источника; следовательно, чем больше источник похож на точечный, тем выше качество восстановленного изображения. Это ограничение тем слабее, чем ближе находится изображение объекта к плоскости эмульсии, а лучше всего - непосредственно в этой плоскости. [58]
Такие опыты с движущейся водой были выполнены Физо в 1851 г. и повторены с большей точностью Майкель-соном и Морли в 1886 г. Луч света от источника S расщепляется полупрозрачной пластинкой Р ( рис. 8.2) на два луча, один из которых распространяется в трубах по направлению течения воды, другой - против. Затем эти лучи соединяются и дают систему интерференционных полос, наблюдаемую в зрительную трубу. Смещение полос по сравнению с их положением при неподвижной воде позволяет Измерить вносимую движением воды разность хода и тем t - амым найти скорость света в движущейся воде. [59]
Пучок лазерного излучения с Я0632 8 нм падает по нормали на преграду с двумя узкими параллельными щелями. На экране, установленном за преградой, наблюдается система интерференционных полос. [60]