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0 0
c 电磁波在真空中的 传播速度,普适常数
1、在介质的界面上发生反射、折射现象 光 2、在传播中出现干涉、衍射、偏振现象 3、实验测得光在真空中的传播速度为 c 结论:光是某一波段的电磁波 实验表明:若 v为光在透明介质中的传播速度, 比较
n 为透明介质的折射率,则
n c v
与电磁波的公式比较
干涉的应用 附录
▲
计算方法和公式的推导。
§1-1 光的电磁理论
▲
电磁波:
1、在介质的界面上发生反射、折射现象 2、在传播中出现干涉、衍射、偏振现象 3、由麦氏方程导出:
v
1
r r 0 0
电磁波在介质中的传播速度
真空中 r r 1 c
c r r v
1
: 7.5 1014 ~ 4.11014 Hz
单色光 具有单一频率的光 复色光 由各种频率组成的光
频 率
波 长
可
见
光
电磁波谱表
4.光强 (平均能流密度):单位时间内通过与波的传播 方向垂直的单位面积的能量。
▲ ▲
光强度(光照度):平均能流密度。
A 的振幅为
设E 则
,
I A2
I A2
n r r
r 的关系式 联系光学量 n 和电磁学量 r 、
E
▲
讨论:
E H k
o
H k
1、电矢量 E 磁矢量 H 光的传播方向 r
即相互垂直
E
2、对人眼和感光仪器起作用的是 动矢量通常指 E 。 3、可见光的波长范围
: 3900~ 7600A
,光波中的振
1 A 10 10 m 10 8 cm
光的干涉 光的衍射 光的偏振
光的干涉内容提要
1.光波的电磁理论基础 光波的数学描述 2.光的干涉现象,光的相干与非相干迭加 位相差 与光程差 相干条件 3.分波面双光束干涉:杨氏双缝干涉 菲涅尔双镜 干涉 劳埃镜干涉 反射光的半波损失 4.干涉的可见度 时间相干性 空间相干性 菲涅耳 公式及应用 5.分振幅薄膜干涉:等倾干涉 等厚干涉 迈克尔逊干涉仪 牛顿环 增反膜与增透膜
本章教学要求:
1、光的干涉表明了光的波动性,理解并掌握相干与 非相干迭加、相干的条件。 2、学会运用位相差、光程差及其关系解题。 3、掌握分波面干涉的光强分布规律、干涉条纹的特 征及有关计算;注意劳埃镜干涉中的半波损失。 4、了解时间相干性和空间相干性对干涉条纹可见度 的影响。 5、理解菲涅耳公式的意义、作用。 6、掌握分振幅薄膜干涉的光强分布规律,等倾干涉、 等厚干涉条纹的特征、额外光程差。 7、掌握迈克尔逊干涉仪、牛顿环、增反膜与增透膜 等问题的分析计算。
本 章 概 述
▲
光的电磁理论(§1-1) 明确光是电磁波,产生光效 应的是电场强度矢量。 波动的特性
光的干涉
▲
▲
(§1-2)讨论波的独立性、迭加性、 相干性 。 (§百度文库-3—§1-8) 分波面 相干光的获得 分振幅 分振动面(不介绍) 几种重要的干涉实验
(§1-9—§1-11)干涉仪和其他应用。
▲