SEMINARSKI RAD IZ FIZIKE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INTERFERENCIJA SVJETLOSTISvjetlost je val elektromagnetne prirode koji se u vakuumu prostire brzinom približno jednakom od c = 3 ¢ 108m/s . Prema Maxwellovoj teoriji elektromagnetizma, svjetlost je transverzalni val, tj. vektori električnog i magnetnog polja osciluju u ravnima koje su okomite na pravac prostiranja (slika 1.)
Postoje tri osnovne osobine elektromagnetnih valova: 1. interferencija, Kod svjetlosnih valova interferentne pruge predstavljaju niz boja na zastoru u slučaju interferencije bijele svjetlosti, a u slučaju interferencije monohromatske, niz tamnih i svijetlih pruga koje se međusobno ponavljaju. Na mjestima svijetlih pruga, intenzitet svjetlosti usljed interferencije je maksimalno pojačan (konstruktivna interferencija), a na mjestima tamnih pruga, intenzitet je maksimalno oslabljen (destruktivna interferencija). Ova pojava se može uočiti na naftnim mrljama na vodi, pri čemu vidimo različite boje koje nastaju usljed interferencije bijele svjetlosti koja se odbije o gornju granicu i svjetlosti koja se odbije o donju granicu sloja nafte. Pojava zaobilaženja prepreka, odnosno ogibanja od strane valova naziva se difrakcija. Difrakcije se obično opaža kod zvučnih valova u slučaju kada slušaoc može da čuje svog sagovornika iako se on nalazi iza ugla. Ovu osobinu pokazuju i svjetlosni valovi kada nailaze na prepreke reda veličine valne dužine. S obzirom da je valna dužina svjetlosti reda 0; 4¹m¡0; 8¹m, difrakcija svjetlosti se ne opaža u normalnim uslovima. Polarizacija je osobina koju pokazaju samo elektromagnetni valovi. Naime, oscilacije električnog vektora kod bijela svjetlosti koja nastaje u atomskim procesima nisu uređenje, nego električno polje može da osciluje u ma kojoj ravni koja je okomita na pravac prostiranja vala. Za ovakav val kažemo da je nepolarizovan. Ako vektor eletktričnog polja osciluje samo u jednoj ravni, onda je riječ o polarizovanoj svjetlosti. OPŠTI OBLICI INTERFERENCIJE SVJETLOSTITRAJNI EFEKTI INTERFERENCIJE SVJETLOSTI MOGU SE DOBITI SAMO SA KOHERENTNOM SVJETLOŠCU. ZA OBIČNE IZVORE SE UZIMA SVJETLOST SA JEDNOG SVJETLOSNOG IZVORA I PODESNIM POSTUPCIMA SE DOVODI U OKOLNOSTI POD KOJIMA SE MOŽE JAVITI INTERFERENCIJA. KOHERENTNA SVJETLOST IZ JEDNOG SVJETLOSNOG IZVORA SE RAZDVAJA NA DVA DIJELA KOJA, POŠTO PREDU RAZLIČITE PUTEVE PONOVO BIVAJU SPOLJENI. KAD SE SVJETLOST ODBIJA OD OPTIČKI GUŠCE SREDINE MJENJA SE FAZA TALASA ZA UGAO ı (180), DOK SE PRI ODBIJANJU OD OPTIČKI REDE SREDINE NE VRŠI OVA PROMJENA, ODNOSNO SVJETLOST SE ODBIJA SA ISTOM FAZOM OSCILACIJE. INTERFERENCIJA SVJETLOSTI SE MOŽE JAVITI ONDA KAD OBA ZRAKA PRELAZE JEDNAKE GEOMETRIJSKE DUŽINE PUTEVA, ALI UZ RAZLIČITE OPTIČKE DUŽINE, ODNOSNO AKO PROLAZE KROZ DVIJE OPTIČKE SREDINE RAZLIČITIH OPTIČKIH GUSTINA. OPISANI EFEKTI INTERFERENCIJE SA OBIČNOM MONOHROMATIČNOM SVETLOŠCU MOGU DA SE JAVE SAMO AKO RAZLIKA PUTEVA s2-s1 <OD 25CM. FRESNELOVI OGLEDI INTERFERENCIJE SVJETLOSTIMONOHROMATSKI SVJETLOSNI IZVOR SE NALAZI U S ISPRED DVA OGLEDALA O1 I O2, KOJA MEĐUSOBOM ZAKLAPAJU VRLO MALI UGAO DELTA SA DONJE STRANE JE SVJETLOSNI IZVOR ZAKLONJEN ZASTOROM Z, KOJI SPREČAVA DA DIREKTNA SVJETLOST IZ IZVORA NE OMETA EFEKTE INTERFERENCIJE U POLJU ISPOD OGLEDALA. IZ SVJETLOSNOG IZVORA S SE ŠIRE SVJETLOSNI TALASI PO KONCENTRIČNIM SFERAMA I PADAJU NA OBA OGLEDALA. POSLIJE ODBIJANJA OD OGLEDALA SVJETLOST SE I DALJE ŠIRI PO SFERAMA, KAO DA DOLAZE IZ TAČAKA S1, S2 KOJE PREDSTAVLJAJU LIKOVE IZVORA S U JEDNOM I DRUGOM OGLEDALU. TAKO SE SVJETLOST PO ODBIJANJU ŠIRI DALJE KAO KADA BI DOLAZILA IZ DVA SVETLOSNA IZVORA S1 I S2. SVJETLOST IZ S1 I S2 STVARNO POTIČE IZ ISTOG IZVORA S, TE I POSLIJE ODBIJANJA IMAMO KOHERENTNU SVJETLOST KOJA POD OPISANIM USLOVIMA MOŽE DA DAJE TRAJNE EFEKTE INTERFERENCIJE. Interferencija svjetlostiInterferencija je pojava koja nastaje na mjestima presijecanja valova koherentne svjetlosti. Ona predstavlja modifikaciju intenziteta dobivenu superpozicijom na mjestu presijecanja valova i opažamo je kao pojavu svijetlih i tamnih pruga na zaslonu. One su rezultat konstruktivne i destruktivne interferencije. Konstruktivna interferencija nastaje na mjestima gdje su valovi u fazi, a destruktivna gdje su valovi međusobno pomaknuti u fazi za pa se brijeg jednog poklapa s dolom drugog vala i oni se poništavaju.Razmotrimo interferenciju dvaju monokromatskih ravnih valova konstantnih amplituda, shematski prikazanu na slici (1). Korištenjem kompleksne notacije dobivamo: (1) (2) gdje je k=2/ valni broj. Superpozicija tih valova u točki P daje svjetlosno polje: (3) odakle slijedi ukupni intenzitet, u1 (x)=|u (x)|2, (4) gdje su I1= u012 i I2= u022 pojedinačni intenziteti. Rezultat konstruktivne interferencije je maksimum intenziteta (svijetla pruga) koji se dobije kada je razlika optičkih puteva jednaka višektratniku od : (5) Rezultat destruktivne interferencije je minimum intenziteta (tamna pruga) koji dobivamo za razliku puteva /2 + višektratnik od : (6) Broj m određuje svijetlu prugu koja se naziva m-ti red interferencije. Vidljivost pruga interferencije (dubina modulacije) za savršeno koherentnu svjetlost ovisi samo o omjeru intenziteta I1 i I2 i najveća je za I1 = I2. Za opisivanje valova koriste se funkcije cos i sin. Buduci da je svjetlost elektromagnetni val, oscilacije električnog polja možemo opisati kao Gdje je početna faza vala. Ako se faza vala ne mijenja u toku vremena onda kažemo da je val koherentan, u protivnom val je nekoherentan. Svjetlost koja se dobija zračenjem užarenih tijela (npr. sunčeva svjetlost) je izrazito nekoherentna, dok je laserska svjetlost izrazito koherentna. Pomocu nekohrentne svjetlosti ne može se dobiti interferentna slika. Razmotrimo sada slaganje dva vala opisana gornjom relacijom iste frekvencije ali različitih faza. Prvi val se prostire sredinom indeska prelamanja n1 , a drugi n2. U nekoj tački valovi interferiraju. Pojava svijetlih ili tamnih pruga na zastoru usljed interferencije najprije zavisi od intenziteta rezultuju¢ih oscilacija. Pokazuje se da je intenzitet rezultuju¢ih oscilacija jednak
gdje su I1 i I2 intenziteti prvog i drugog vala. Prema tome, ukoliko je dobijamo maksimalno pojačanje, a ukoliko je -1 dobijamo maksimalno slabljenje. Thomas Youngov eksperiment interferencijePrvi slučaj interferencije svjetlosti je dobijen u Youngovom eksperimentu iz 1802: godine. Postavka eksperimenta je prikazana na donjoj slici. Udaljenost proizvoljne tačke na ekranu je gdje je z redni broj maksimuma, odnosno minimuma. Udaljenost između dva susjedna maksimuma ili dva susjedna minimuma je Interferencija svjetlosti na tankom prozračnom klinuSvjetlost talasne dužine λ 0 pada normalno u odnosu na donju površinu klina malog nagibnog ugla θ. Klin je napravljen od materijala apsolutnog indeksa prelamanja n.
Do fazne razlike dolazi nakon razdvajanja talasa Talas 1′′ nakon razdvajanja pređe geometrijski put 2d A do ponovnog spajanja, a talas 1′ pošto se odbija od sredine koja ima veći apsolutni indeks prelamanja ima negativnu vrednost amplitude što odgovara promeni faze za Za tačku B imamo da je i pošto je u njoj sljedeći interferencioni maksimum i dobijamo Na osnovu toga imamo Ako je rastojanje između dvije najbliže svjetle pruge L (a to je i rastojanje između dvije najbliže tamne pruge) onda je Kako je θ mali ugao sinθ ≈θ . Uzimajući u obzir navedenu aproksimaciju dobijamo Pri rešavanju problema često se umesto rastojanja L daje veličina Tada L (izraženo u cm ) dobijamo iz relacije Razlika između interferencije i difrakcijeKada tačkasti izvor svjetlosti baca sjenku objekta na zastor, zakoni optike predviđaju da oštra razlika treba da se vidi između osunčenog djela i onog potpuno osvetljenog. Bliže ispitivanje pokazuje da ovo nije slučaj. Difrakcije se tiče devijacije od principa geometrijske optike. Svjetlost ne putuje uvijek pravo zato što objekat može uticati na krivljenje trajektorije svjetlosti. Huygens je predložio 1678. da svaka vibrirajuća tačka talasnog fronta postaje izvor novih poremećaja. Ovi sekundarni poremećaji formiraju omotač oko originalnog talasa i talas se propagira kroz sredinu.Ako stavimo prepreku u pravcu propagacije talasa, svjetlo daleko od prepreke nastavlja da se propagira netaknuto, ali blizu ivica sekundarni talasi ne nalaze kompenzujuću komponentu da se spoje sa njom u sjenci. Kao rezultat talasni front se savija oko ivice. Thomas Young je ispitao intezitet svjetlosti koja pada na zastor kada svjetlost iz jednog izvora prolazi kroz dve paralelne pukotine. Posmatrao je takođe dobijenu sliku i koristeći Huygensov princip, obrazložio je superpozicijom talasa koji kreću sa 2 pukotine koje se ponašaju kao dva izvora svjetlosti u fazi. Prvi primer je difrakcije, drugi interferencija. U prvom primeru dobijena slika je rezultat superpozicije talasa koji dolaze sa različitih djelova istog talasnog fronta, dok u potonjem slučaju dobijena slika rezultuje od superpozicije talasa iz dva različita talasna fronta. Tako jasno odvojena slika difrakcije i interferencije se retko pronalazi. Česti su slučajevi učešća fenomena difrakcije pri interferenciji i obrnuto. MICHELSONOV INTERFEROMETARTo je uređaj kojim se može promatrati interferencija dvaju snopova svjetlosti. Izvor svjetlosti – monokromatski – iz He-Ne lasera snop prolazi kroz dvije leće (prva proširuje snop, druga ga kolimira) – pada na djelitelja snopa (polupropusna plocica koja zatvara kut od 45º sa zrcalima Z1 i Z2) – dio snopa se propusti do Z1, a dio reflektira do Z2.
NEWTONOVI KOLOBARI Newtonova stakla se sastoje od planparalelne staklene
ploče i na nju postavljene plankonveksne leće vrlo velikog polumjera zakrivljenosti
R. NEWTONOVI KOLOBARI U REFLEKTIRANO SVJETLOSTISvjetlosni val se nakon djelomične refleksije u tački A dijeli na:
Tačka dodira leće i planparalelne ploče je tamna – nulti prsten je taman – geometrijska razlika hoda = 0 (odn. d = 0), ali poništavanje nastaje zbog promjene u fazi za p zrake koja se reflektira na donjoj dodirnoj površini.
NEWTONOVI KOLOBARI U TRANSMITIRANOJSVJETLOSTIZraka 2 se dva puta reflektira na optički gušcem sredstvu: jednom na planparalelnoj ploči, drugi put na donjoj, zakrivljenoj površini leće – ukupna promjena u fazi zbog refleksije jednaka je 2p - nema promjene u razlici faza – tamni prstenovi su postali svijetli i obrnuto. INTERFERENCIJA U TANKIM PROVIDNIM LISTOVIMA POJAVE RAZLIČITIH BOJA NA TANKIM PROVIDNIM LISTOVIMA
OSVETLJENIM BIJELOM SVETLOŠĆU RECU SE ČESTO PRI RAZLIČITIM OKOLNOSTIMA.
SLIČNE POJAVE SE MOGU DETALJNIJE POSMATRATI POMOČU OPNE OD SAPUNICE NAČINJENJE
NA EDNOM PRAVOUGAONOM RAMU OD ŽICE. UZIMAMO TANAK PROVIDNI LIST SA PARALELNIM
GRANIČNIM POVRŠINAMA PUSTIMO, NAJPRIJE SAMO JEDAN SVJETLI ZRAK POD IZVJESNIM
UGLOM PREMA NORMALI NA POVRŠINU. POZNATO JE DA SE SVJETLOST U OVAKVOM
SLUČAJU DJELOM ODBIJA, A DJELOM PROLAZI KROZ PROZRAČNI LIST SE OD JEDNOG
UPADNOG ZRAKA OBRAZUJE VIŠE ODBIJENIH ZRAKA. ZRACI 1 I 2 POTIČU OD ISTOG
KOHERENTNOG UPADNOG ZRAKA, A IMAJU RAZLIČITE OPTIČKE PUTANJE. Koherencija svjetlostiSvjetlost je koherentna ako među fotonima postoji konstantan ili predvidiv
fazni odnos, pri čemu se koherencija manifestira kao prostorna i vremenska. Bilježenje i rekonstruiranje valne fronteLaserski snop je podijeljen na snop koji direktno pada na fotoploču (referentni)
i snop kojim osvjetljavamo objekt (objektni). Manipuliranjem snopova optičkim
elementima (zrcala, leće, širitelji), dovodimo ih do fotoploče. Fotoploča
bilježi interferenciju referentnog snopa i objektnog snopa. Optički putevi
izmedu referentnog i objektnog snopa moraju biti jednaki. Zabilježena
rešetka je oblika opisanog jednadžbom.
- Vernić - Mikuličić, Vježbe iz fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
preuzmi seminarski rad u wordu » » »
|