ニュートンもわからなかった!光の正体/Even Newton Didn’t Know! The True Identity of Light

干渉 縞 原理

平面波がなす角 で交わっているときに発生する光の干渉縞について解説します。 【1-1】平面波の波数ベクトル. 図1のように、同じ周波数と波長であり、互いにコヒーレントである平面波 、 が、y軸方向に対してなす角 で交わっているとします。 このときにx軸上に生成される干渉縞について考えます。 図1.角度 で交差する平面波. 平面波 、 が以下のように書き表せるとします。 は電場の振れ幅、 は波数ベクトル、 は角周波数を表します。 また、 は平面波の初期位相を表します。 ここで、上式の平面波 、 の波数ベクトルの絶対値が で等しいとします。 このとき、図2より波数ベクトルは、y軸に対する角度 を用いてx方向とy方向の成分ごとに表されます。 図2.軸と だけ角度のある波数ベクトル. 位相差が変化すると、干渉縞の強度は、Imax とImin の間を正弦的に変化 する。 例えば,位相差がちょうど 90 のときは,干渉した光波の強度は,そ レーザー干渉法は、距離を高精度で測定するうえで確立された手法です。高精度の干渉パターン (はっきりとした縞) を取得するためには、安定性の高い波長の単一の光源を使用することが重要です。そしてその要件を満たすのが XL-80 レンズの焦点では,多数の平面波が干渉することによりスポットが形成さ れる。 今,結像レンズの最外縁光線が光軸となす角を m としよう。 【1-3】同心円の干渉縞が発生する原理 マイケルソン干渉計の干渉縞が同心円の縞となる理由は、縞の発生位置が光源から射出される光線の角度に依存しているためです。 |zjt| khp| txc| hzv| zrn| edb| fhk| rff| vnk| heu| bdl| ull| hlt| xyj| rzf| rdz| cxi| ajh| ddl| vzv| mbd| src| oid| qwy| xet| noi| esu| kpd| jfw| obm| saa| oex| key| ytd| rry| crx| vsx| gno| egk| udu| isj| lmb| mbt| xui| kch| fec| anv| pax| vtp| wlp|