Световая волна с плоским фронтом (параллельный пучок лучей) с длиной волны λ0=0,5мкм падает в

Световая волна с плоским фронтом (параллельный пучок лучей) с длиной волны λ0=0,5мкм падает в (Решение → 50675)

Световая волна с плоским фронтом (параллельный пучок лучей) с длиной волны λ0=0,5мкм падает в вакууме под углом α на стопу из 3 плоскопараллельных прозрачных пластинок (пленок) (рисунок 17) с абсолютными показателями преломления n1, n2, n3 и соответствующими толщинами h1, h2, h3. Определить оптическую разность хода δ двух лучей отраженных или проходящих (в зависимости от варианта) (таблица 1). Максимум или минимум освещенности на экране дадут эти волны (лучи) при наложении? Используя данные своего варианта, нарисуйте конкретный чертеж, показывающий ход двух лучей, номера которых заданы в условии Рис 1. Интерференция при прохождении света через три плёнки. Дано: Найти: 2) Максимум или минимум освещенности в точке Е на экране?



Световая волна с плоским фронтом (параллельный пучок лучей) с длиной волны λ0=0,5мкм падает в (Решение → 50675)

Как видно на рисунке 1. Лучи 5 и 6 проходят одинаковые оптические пути в первых двух плёнках, а также вне плёнок. Тогда оптическая разность хода Δ лучей (волн) 5 и 6 будет равна:
здесь - геометрический путь луча 3 в третьей плёнке с показателем преломления .
Подставляя численные значения, получаем:
Что будет, интерференционный максимум или минимум, зависит от чётного или нечётного числа длин полуволн , которое укладывается в Δ:
Оптическая разность хода составляет чётное число длин полуволн, следовательно, волны 5 и 6 будут усиливать друг друга – дадут интерференционный максимум в точке Е.
Ответ: 1) 2) При наложении волны дадут максимум освещенности в точке Е на экране.