🗊Презентация Волновая и квантовая оптика

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Волновая и квантовая оптика, слайд №1Волновая и квантовая оптика, слайд №2Волновая и квантовая оптика, слайд №3Волновая и квантовая оптика, слайд №4Волновая и квантовая оптика, слайд №5Волновая и квантовая оптика, слайд №6Волновая и квантовая оптика, слайд №7Волновая и квантовая оптика, слайд №8Волновая и квантовая оптика, слайд №9Волновая и квантовая оптика, слайд №10Волновая и квантовая оптика, слайд №11Волновая и квантовая оптика, слайд №12Волновая и квантовая оптика, слайд №13Волновая и квантовая оптика, слайд №14Волновая и квантовая оптика, слайд №15Волновая и квантовая оптика, слайд №16Волновая и квантовая оптика, слайд №17Волновая и квантовая оптика, слайд №18Волновая и квантовая оптика, слайд №19Волновая и квантовая оптика, слайд №20Волновая и квантовая оптика, слайд №21Волновая и квантовая оптика, слайд №22Волновая и квантовая оптика, слайд №23Волновая и квантовая оптика, слайд №24Волновая и квантовая оптика, слайд №25Волновая и квантовая оптика, слайд №26Волновая и квантовая оптика, слайд №27Волновая и квантовая оптика, слайд №28Волновая и квантовая оптика, слайд №29

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Волновая и квантовая оптика. Доклад-сообщение содержит 29 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ВОЛНОВАЯ И КВАНТОВАЯ  ОПТИКА


  Оптическое излучение ( ИК, видимое, УФ ):
 10-9м < λ < 10-5м  ; при этом видимое излучение :
 (0,4 – 0,8)∙ 10-6м
 - Рентгеновское, гамма-излучение λ < 10-9м
Описание слайда:
ВОЛНОВАЯ И КВАНТОВАЯ ОПТИКА Оптическое излучение ( ИК, видимое, УФ ): 10-9м < λ < 10-5м ; при этом видимое излучение : (0,4 – 0,8)∙ 10-6м - Рентгеновское, гамма-излучение λ < 10-9м

Слайд 2





1. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ
Описание слайда:
1. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ

Слайд 3





ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА
Описание слайда:
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА

Слайд 4


Волновая и квантовая оптика, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Волновая и квантовая оптика, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Волновая и квантовая оптика, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Волновая и квантовая оптика, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Волновая и квантовая оптика, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Волновая и квантовая оптика, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Волновая и квантовая оптика, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Волновая и квантовая оптика, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Волновая и квантовая оптика, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Волновая и квантовая оптика, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14





Источником света служит освещенная щель     ,  от которой волна падает на две равноудаленные щели     и      , параллельные     . Щели      и      играют роль когерентных источников света.
Источником света служит освещенная щель     ,  от которой волна падает на две равноудаленные щели     и      , параллельные     . Щели      и      играют роль когерентных источников света.
Описание слайда:
Источником света служит освещенная щель , от которой волна падает на две равноудаленные щели и , параллельные . Щели и играют роль когерентных источников света. Источником света служит освещенная щель , от которой волна падает на две равноудаленные щели и , параллельные . Щели и играют роль когерентных источников света.

Слайд 15





Часть светового потока, исходящего от источника           , отражается от зеркала и накладывается на исходное излучение. Источник       и его мнимое изображение     играют роль когерентных источников.
Часть светового потока, исходящего от источника           , отражается от зеркала и накладывается на исходное излучение. Источник       и его мнимое изображение     играют роль когерентных источников.
Свет от источника - щели S  расходящимся пучком падает на два плоских зеркала, угол между которыми близок к             . Роль когерентных источников играют мнимые изображения    и      источника  S, который закрыт от экрана заслонкой.
Описание слайда:
Часть светового потока, исходящего от источника , отражается от зеркала и накладывается на исходное излучение. Источник и его мнимое изображение играют роль когерентных источников. Часть светового потока, исходящего от источника , отражается от зеркала и накладывается на исходное излучение. Источник и его мнимое изображение играют роль когерентных источников. Свет от источника - щели S расходящимся пучком падает на два плоских зеркала, угол между которыми близок к . Роль когерентных источников играют мнимые изображения и источника S, который закрыт от экрана заслонкой.

Слайд 16





Бипризма Френеля  состоит из двух одинаковых трехгранных призм, сложенных основаниями и изготовленных как одно целое. Преломляющие углы этих призм малы        . Свет от источника  S преломляется в бипризме и распространяется в виде двух расходящихся волн, соответствующих когерентным мнимым источникам      и      .
Бипризма Френеля  состоит из двух одинаковых трехгранных призм, сложенных основаниями и изготовленных как одно целое. Преломляющие углы этих призм малы        . Свет от источника  S преломляется в бипризме и распространяется в виде двух расходящихся волн, соответствующих когерентным мнимым источникам      и      .
Описание слайда:
Бипризма Френеля состоит из двух одинаковых трехгранных призм, сложенных основаниями и изготовленных как одно целое. Преломляющие углы этих призм малы . Свет от источника S преломляется в бипризме и распространяется в виде двух расходящихся волн, соответствующих когерентным мнимым источникам и . Бипризма Френеля состоит из двух одинаковых трехгранных призм, сложенных основаниями и изготовленных как одно целое. Преломляющие углы этих призм малы . Свет от источника S преломляется в бипризме и распространяется в виде двух расходящихся волн, соответствующих когерентным мнимым источникам и .

Слайд 17


Волновая и квантовая оптика, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Волновая и квантовая оптика, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19





Интерференционная картина в белом (немонохроматическом) свете:
Описание слайда:
Интерференционная картина в белом (немонохроматическом) свете:

Слайд 20





1.4  ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ
Описание слайда:
1.4 ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ

Слайд 21


Волновая и квантовая оптика, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Волновая и квантовая оптика, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Волновая и квантовая оптика, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Волновая и квантовая оптика, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Волновая и квантовая оптика, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Волновая и квантовая оптика, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27





Рассмотрим ход лучей при наблюдении в отражённом свете.
Рассмотрим ход лучей при наблюдении в отражённом свете.
	Луч 2 отражается от верхней границы воздушного клина. 
	Луч 1 отражается от нижней границы воздушного клина и интерферирует с лучом 2.
Условие  min и   max интенсивности выполняется для определенной толщины клина d , связанной с радиусом кольца r.
Описание слайда:
Рассмотрим ход лучей при наблюдении в отражённом свете. Рассмотрим ход лучей при наблюдении в отражённом свете. Луч 2 отражается от верхней границы воздушного клина. Луч 1 отражается от нижней границы воздушного клина и интерферирует с лучом 2. Условие min и max интенсивности выполняется для определенной толщины клина d , связанной с радиусом кольца r.

Слайд 28


Волновая и квантовая оптика, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29





Возможно наблюдение колец Ньютона в проходящем свете, но картина будет отличаться от картины в отраженном свете как негатив и позитив.
Описание слайда:
Возможно наблюдение колец Ньютона в проходящем свете, но картина будет отличаться от картины в отраженном свете как негатив и позитив.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию