<<
>>

3.4. Интерференция света в тонких пленках. Просветление оптики

Пусть на плоскопараллельную прозрачную пленку (пластинку) с показателем преломления n и толщиной d под углом a падает плоская монохроматическая волна (для простоты рассмотрим один луч).

На поверхности пленки в точке А волна частично отражается (луч 1’) и частично преломляется (луч АВ). В точке В волна также частично отражается (луч ВС) и частично преломляется (луч 2’). То же самое происходит в точке С. Причем преломленная волна (луч 1”) накладывается на волну непосредственно отраженную от верхней поверхности (луч 1’). Эти две волны когерентны, если оптическая разность хода меньше длины когерентности lког, и в этом случае они интерферируют.

Оптическая разность хода двух волн D=(AB+BC)n-(AD-l/2),

где l/2 – потеря полуволны при отражении луча 1’ в точке А. Используя закон преломления n1sina = n2sing и учитывая, что в рассматриваемом случае n1=1, n2=n, можно показать, что . (17)

В точке наблюдения на экране будет максимум, если D=ml и минимум, если D = (2m+1)l/2 [см.(15), (16)].

Возможность уменьшения вредного отражения света вследствие интерференции в тонких пленках широко используется в современных оптических приборах. Для этого на передние поверхности линз, призм наносят тонкие пленки с показателем преломления n= и толщиной d, которая определяется из условия минимума при интерференции волн, отраженных от границ раздела сред с n1 и n и n и n2 D=2dn=(2m+1)l/2, m=0,1,2… (18)

Минимальная толщина пленки соответствует m = 0

d=l/(4n).

Такая оптика получила название просветленной оптики.

<< | >>
Источник: Оптика. Элементы квантовой механики. Лекции. 2017

Еще по теме 3.4. Интерференция света в тонких пленках. Просветление оптики:

  1. Технико-криминалистические методы и средства, используемые при обнаружении, фиксации и изъятии вещественных доказательств.
  2. 4. Технико-криминалистические средства, используемые для экспертного исследования криминалистических объектов
  3. Оптика Ньютона
  4. Исследования Френеля по интерференции и дифракции света
  5. Содержание:
  6. 11. Интерференция света. Условия наблюден интерференц. Когерентность.
  7. 12. Получение когерентных волн. Опыт Юнга. Оптическая разность хода.
  8. 13. Применение интерференции в технике.
  9. Волновые свойства света. Электромагнитная теория света
  10. Дифракция Фраунгофера на одной щели
  11. Волновые свойства света. Электромагнитная теория света
  12. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА
  13. План лекции:
  14. Интерференция света в тонких пленках
  15. Лекция 3. Интерференция света