波动光学复习要点

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1、波动与光学1、简谐振动(1)方程:(2)动力方程:弹簧振子:单摆(小角度):(3)物理量:速度:加速度:振幅A:(最大位移,x=±A)由,得角频率、周期、频率:相位,初相位:(4)能量动能:势能:总机械能:(,12)平均值:2、简谐振动的旋转矢量法3、简谐振动的合成(1)两个同方向、同频率的简谐运动的合成由余弦定理得:12由图可知:(2)振动方向相同、频率不同的简谐运动的合成(取振幅与初相位相同研究)(3)振动方向垂直的简谐运动的合成4、机械波的概念振动状态在空间的传播称为波动。机械振动在空间的传播叫机械波。机械波需要波源与弹性介质。最简单的波是简谐波。简谐波可以是横波,也可以是纵波。由

2、同相振动的点组成的面叫同相面或波面,离波源最远,即最前方的波面称为波或波阵面。代表传播方向的直线叫波线。5、机械波的物理量(1)波长λ:波传播方向上相邻两振动状态完全相同的质点间的距离(一完整波的长度).(2)周期:波传过一波长所需的时间,或一完整波通过波线上某点所需的时间。(3)频率:单位时间内波向前传播的完整波的数目.(1s内向前传播了几个波长)(4)波速:波在介质中传播的速度,决定于介质的性质(弹性模量和密度)。6、平面简谐波的波函数坐标原点处质点的振动方程为:12波场中任意质点的振动速度,加速度如果u与x相反,则7、平面简谐波的波函数的物理意义(1)当x,t都在变化,方程表示在不

3、同时刻各质点的位移,即不同时刻的波形,体现了波的传播。(2)当x变化,t一定时,方程该方程表示t时刻波传播方向上各质点的位移,即t时刻的波形(y-x的关系)。(3)当t变化,x一定时,方程该方程表示x点处质点的振动方程(y-t的关系)。8、惠更斯原理介质中波动传播到的各点都可以看作是发射子波的波源,而在其后的任意时刻,这些子波的包络就是新的波前。波的衍射:波在传播过程中遇到障碍物,能绕过障碍物的边缘,在障碍物的阴影区内继续传播。9、波的干涉(1)波传播的独立性:两列波在某区域相遇后再分开,传播情况与未相遇时相同,互不干扰。(2)波的叠加性:在相遇区,任一质点的振动为二波单独在该点引起的振

4、动的合成。(3)波的干涉:12频率相同、振动方向平行、相位相同或相位差恒定的两列波相遇时,使某些地方振动始终加强,而使另一些地方振动始终减弱的现象,称为波的干涉现象。相干光源满足条件:两列波频率相同,振动方向相同,相位差恒定。相干光源的获得通常有二种方法:振幅分割法;波阵面分割法。10、折射率和路程的乘积叫做光程:nl11、双缝干涉①、光程差:②、明、暗纹:12③、④、相邻两条强度最大值的条纹,或相邻两条强度最小值条纹的顶点之间的距离:12、薄膜干涉①、半波损失:当光从光密介质折射到光疏介质时,在交界面产生的反射光会产生半波损失。折射光线无论什么情况都不存在半波损失。②、折射定律:③、等

5、倾干涉:相同倾角的干涉条件亮纹暗纹④、增透膜、增反膜12利用薄膜干涉原理,可在光学器件上镀膜,使某种波长的反射光干涉而削弱或加强,以提高光学器件的透射率或反射率。增加透射率的膜叫增透膜,增加反射率的膜叫增反膜。起反作用起增透作用如果:  则光程差为⑤、劈尖干涉设有两块平面玻璃片,一端接触,另一端用一薄片隔开,两玻璃片之间形成劈尖状空气层,称为空气劈,两块玻璃片的接触处为劈尖的棱边。光程差:式中源于光线在下表面反射时的半波损失。明纹暗纹13、两种衍射12菲涅耳衍射夫朗禾费衍射夫朗和费衍射:光源屏幕与障碍物之间的距离都为无限远时的衍射。14、单缝的夫朗和费衍射用透镜实现平行光及平行光的汇聚,

6、透镜L1和L2的焦距分别为f1和f2。①、分析方法:将单缝上的波阵面划分为若干面积相等的部分,若每部分最边缘的两条光线到屏上的光程差,这样的波带称半波带。,当m为奇数,出现亮纹。②、光程差时为暗条纹。.时为明条纹,即衍射角φ=0,中央明条纹中心②、中央明条纹的宽度为:角宽度:12线宽度:图915、光学仪器的分辨本领防止圆孔夫琅禾费衍射。根据瑞利判据,最小分辨角:的倒数称为这仪器的分辨率分辨率与波长成反比,波长越小分辨率越大;分辨率与仪器的透光孔径成正比,D越大则分辨率越大。16、光栅衍射衍射光栅:由大量等间距、等宽度的平行狭缝所组成的光学元件。缝的宽度b刻痕的宽度a之和用d表示,即,称为

7、光栅常数。12光栅方程:明条纹(和这些明纹相应的光强的极大值叫主极大)的条纹叫中央明纹,或零级明纹。单缝衍射、多缝干涉和光栅衍射的光强分布如下图:由于单缝衍射的影响,在应该出现亮纹的地方,不再出现亮纹,称为缺级。当同时满足(光栅明纹公式),(单缝暗纹公式),则k级主极大缺级。两式相除,可得1217、马吕斯定律I0I1I218、布儒斯特角和为媒介的折射率。19、双折射1212

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