Tanszék „fizika 2”

Meghatározása a görbületi sugara a lencse és a fény hullámhossza segítségével Newton gyűrűk

A cél a munkát. Tanulmányozzák az fény zavaró, meghatározzuk a görbületi sugara a lencse és a fény hullámhossza segítségével Newton gyűrűk.

Eszközök és kellékek: Mikroszkóp szemészeti skála; optikai rendszer egy sík-domború lencse és a sík-párhuzamos lemez; fényforrást; Két különböző szűrőket.

Nyilatkozat bázisok interferencia fényhullámok, klasszikus kísérletben Thomas Young, Megvalósult 1907 évben, interferencia kísérletekhez megszerzése egyenlő vastagságú rojtok van megadva a bevezetőben, hogy a papír 33.

Newton-gyűrűk. Az interferencia mintázat formájában gyűrűk egy konkrét esetben a szalagok azonos vastagságú. Ez akkor fordul elő, ha a áramköri interferencia kísérlet az 1. ábrán bemutatott. Síkdomború lencsét egy nagy görbületi sugárral domború felülete felé néző sík felületéhez az üveglap és érintkezik annál a pontnál, A. Upon megvilágító lencserendszer egy párhuzamos fénysugár beeső normál sík felületéhez a lencse, részleges fény visszaverése a felső és alsó felületei a légrés található a lencse és a lemezt. Visszavert hullámok koherensek. Saját előíró interferencia minta formájában gyűrűk azonos vastagságú. Amikor visszavert fényben szemléljük a központban egy sötét folt (legalább nulladrendű). Ezt veszi körül a rendszer váltakozó sötét és világos gyűrűk, szélessége és intenzitása fokozatosan csökken a távolság növekedésével a központi helyszínen. A továbbított fény zavaró mintázat figyelhető meg, amelyben a központi fényfoltot, a következő gyűrű sötét, és így tovább. D. Az interferencia mintákat a visszavert és áteresztett fény egymással komplementer, más szóval, amikor kivető egyenletes sugárzó felület.

Tanszék „fizika 2”

Az optikai útvonal közötti különbség sugarak visszavert felső és alsó felületei a légrés egyenlő

, ahol a törésmutató a levegő n feltételezzük, hogy az egység, h - a vastagsága a légrés, és tagja a felül

Tanszék „fizika 2”
miatt eltolódást fázisban na a reflexió fény az ostya felülete (a közeg, amely nagy törésmutatójú). A lókusz ezeket a pontokat ugyanazon a  gyűrű átmérője D. Megfigyelt interferencia csíkok vannak csíkok egyenlő vastagságú.

Az intenzitás a zavaró gerendák lesz minimális, ha az elérési út különbség  páratlan szám fél

ahol m  0, 1, 2, 3 - eljárás az interferencia minimális.

A hely, a kontaktlencse a lemez továbbra is nagyon kicsi légréteg amelynek vastagsága sokkal kisebb, mint a hullámhossz, így a (1) egyenlet 2H  0, és az út különbség csak 

Tanszék „fizika 2”
hozzáadásával félhullámú visszaverődés egy optikailag sűrűbb közeg (lemezek). Ennek eredményeként, azt látjuk, a visszavert fény közepén a minimális fényerőt, hogy egy sötét folt.

Egy gyűrű m index szélességének megfelelő légrés egyenlő hm. A háromszög körül kell lennie FE

R 2 

Tanszék „fizika 2”
+ (R - hm) 2. (2)

mert

Tanszék „fizika 2”
sokkal kisebb, mint 2R
Tanszék „fizika 2”
, (2) következik, hogy

Megoldása egyenletek (1) és a (3), megkapjuk

Mivel a rugalmas alakváltozás üveg lehetetlen elérni a tökéletes kontaktlencse egy tányér egy ponton, így pontosabb eredményt kapunk, ha  kiszámításához nem egy gyűrű, és összehasonlítjuk a átmérőjének a két gyűrű

ahol p és m - száma sötét gyűrűk;

Tanszék „fizika 2”
és
Tanszék „fizika 2”
- átmérője.

A görbületi sugár a lencse által adott

Ebben a munkában, a következő képlet segítségével (6), először meghatározzák a görbületi sugara R a lencse ismert, és a hossza a monokromatikus fény (piros), majd (5) meghatározzuk hullámhosszúságú monokromatikus fény (zöld).

Monokromatikus fény (piros és zöld), a megfelelő szűrő használatával.

Kapcsolódó cikkek