Cтраница 2
На рис. 24, а показано распределение интенсивности освещенности при двухлучевой интерференции, а на рис. 24, б - при многолучевой интерференции. На рис. 24, в показаны при многолучевой интерференции полосы равного наклона ( кольца Ньютона) в проходящем свете, а на рис. 24, г - в отраженном свете. [16]
![]() |
Принципиальная оптическая схема прибора с линзовой оптикой. [17] |
В последнее время для построения некоторых спектральных приборов используется явление двухлучевой интерференции. [18]
![]() |
Пространственная когерентность, иллюстрируемая интерференционным опытом Юнга для света от теплового источника а. [19] |
Майкельсона для определения распределения интенсивности в спектральных линиях из экспериментов по двухлучевой интерференции. [20]
В этом примере разность оптических путей 5, как и в случае нормальной двухлучевой интерференции, пропорциональна разности температур ( разности показателей преломления), поэтому можно непосредственно измерить отношение разностей ДФ / Ду. Градиент температуры д & 1йу ( а также с1 - д / с1х) особенно важно знать в экспериментах по теплопередаче, поэтому для таких экспериментов дифференциальные методы измерений, очевидно, наиболее удобны. [21]
Это обстоятельство определяет наличие фона, что показано на рис. 3.4.4. В случае двухлучевой интерференции строго монохроматических колебаний и при равенстве амплитуд складывающихся колебаний величина фона равна нулю. [22]
Ниже рассмотрим оптические системы и конструктивные особенности некоторых интерферометров, которые работают на принципе двухлучевой интерференции. В основном обратим внимание на такие интерференционные системы, которые служат для измерения искажений волнового фронта, связанных с изменениями показателя преломления объекта, введенного в одно из плечей прибора. Это дает возможность использовать такого рода интерферометры для исследования физических свойств и параметров объектов или для измерения некоторых физических величин. [23]
Поэтому многолучевая интерференция, несмотря на то, что чувствительность ее намного выше, чем двухлучевой интерференции [29], может использоваться в основном при измерении неровностей микропрофиля, имеющих ступенчатую форму. [24]
Две сложенные голограммы ( интерференционная голограмма) выполняют функции сравнительного и измерительного фронтов, как в двухлучевой интерференции. [25]
Кривые распределения интенсив - чаем то же условие (5.65), что и при ности в проходящем свете двухлучевой интерференции. [26]
Оптические приборы, определяющие шероховатость поверхности, основаны на методах светового и теневого сечения профиля поверхности и явлении двухлучевой интерференции света. [27]
Интерференция трех, четырех и большего числа лучей изменяет характер вышеуказанных зависимостей и в ряде случаев может дать преимущества перед двухлучевой интерференцией по достижимой чувствительности, точности измерений или по другим признакам. [28]
Использование многолучевых трехзеркальных интерферометров целесообразно в тех случаях, когда важно усреднение по площади объекта свести к минимуму, по сравнению с двухлучевой интерференцией. Кроме того, эти интерферометры дают узкие интерференционные максимумы, а контраст картины приближается к тому, который имеет место в интерферометре Фабри-Перо. Вместе с тем такие системы работают в низких порядках интерференции. Возможность получения многолучевой интерференции в низких порядках представляет интерес, так как в этом случае не требуется высокой монохроматичности излучения при исследовании протяженных объектов. [29]
Из формул (3.4.7) и (3.4.4) следует, что введение в средний луч дополнительной фазы приводит не к смещению интерференционных полос, как при двухлучевой интерференции, а к перераспределению интенсивностей в максимумах при неизменном их положении. [30]