光波干涉是两个光波叠加形成振幅更大、更低或相同的合成波的现象。这种光的干涉现象是托马斯·杨在公元1801年发现的。干涉可以分为建设性干涉和破坏性干涉。建设性干扰和破坏性干扰是相互关联或相干的波相互作用的结果,无论是因为它们来自同一个源,还是因为它们具有相同或几乎相同的频率。所有类型的波都可以观察到干扰效应,例如光波、重力波、声波、物质波、地表水波或无线电波。
干扰条件
在物理学中,衍射是一种波遇到障碍物或狭缝的现象。因此,光波的衍射被定义为光波围绕障碍物的角部或穿过一个光阑进入障碍物/光阑的几何阴影区域的弯曲。衍射物体或光阑实际上成为传播波的第二个来源。
一个非常简单的衍射实验可以通过把你的手放在光源前,慢慢地合上两个手指来进行,同时观察它们之间传输的光。当手指彼此靠近并且非常靠近时,你开始看到一系列与手指平行的暗线。平行线实际上是衍射散斑。当光围绕与光波长相同数量级的粒子弯曲时,也会发生衍射。
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比较基础 | 干扰 | 绕射 |
描述 | 干涉是两个波叠加形成不同振幅的合成波的现象。 | 光的衍射是光在障碍物或光阑的拐角处弯曲并随后扩展到其几何阴影区域的现象。 |
波浪 | 两个相干源发射的波沿直线传播。 | 两个相干源发射的波沿直线传播。 |
亮条纹强度 | 所有明亮的条纹都具有相同的强度。 | 当我们从两侧的中心明亮条纹进一步移动时,明亮条纹的强度降低。 |
最小强度点 | 最低强度点显示完全黑暗。 | 最小强度点并非完全黑暗。 |
中心最大宽度 | 中心最大值的宽度和其他明亮条纹的宽度相同,即包括中心最大值在内的所有条纹的条纹宽度相同。 | 中心最大值的宽度比其他最大值更宽,是条纹宽度的两倍。 |
条纹间距 | 不同条纹之间的间距显示出本质上的一致性。 | 不同条纹之间的间距是不均匀的。 |
光学仪器的分辨率 | 光学仪器的分辨率不取决于干涉现象。 | 光学仪器的分辨率取决于衍射现象。 |
最小强度 | 最小强度可能为零。 | 最小强度不是零。 |
裂缝或障碍物 | 波干涉不需要狭缝或障碍物。 | 要发生衍射,必须有狭缝或障碍物。 |
双缝 | 通过双狭缝的干涉在屏幕上形成干涉条纹(交替和光带或条纹)。 | 双缝衍射产生干涉。因此,形成交替的亮条纹和暗条纹。 |
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