вводится понятие пространственной когерентности. Два
источника, размеры и взаимное расположение которых позволяют наблюдать интерференцию, называются пространственно-когерентными. Радиусом когерентност (или длиной пространственной когерентности)
называется максимальное, поперечное направлению распространения волны расстояние, на котором возможно проявление интерференции.
Таким образом, пространственная когерентность определится радиусом когерентности:
...
где λ - длина волны света; φ - угловой размер источника.
Для того чтобы увеличить радиус когерентности или длину пространственной когерентности, необходимо световые лучи пропускать через очень малое отверстие в непрозрачном экране А (рис. 1.2.2).
1.2.4. Методы наблюдения интерференции
Свет, испускаемый обычными источниками, можно рассматривать как хаотическую последовательность отдельных цугов синусоидальных волн. Длительность отдельного цуга не превышает 10 с даже в тех случаях, когда атомы источника не взаимодействуют (газоразрядные лампы низкого давления). Любой регистрирующий прибор имеет значительно большее время разрешения, поэтому наблюдение интерференции невозможно.
Опыт Юнга
Образование интерференционной картины можно наблюдать в опыте Юнга, использующем метод деления волнового фронта (рис. 1.2.3).
Прошедший через узкую длинную щель S свет вследствие дифракции образует расходящийся пучок, который падает на второй экран B с двумя параллельными между собой узкими щелями S1 и S2, расположенными близко друг к другу на равных расстояниях от S. Эти щели действуют как вторичные синфазные источники, и исходящие от них волны, перекрываясь, создают интерференционную картину, наблюдаемую на удаленном экране C. Расстояние между соседними полосами равно
...
|