基本原理:
楊氏干涉實驗是兩點光源干涉實驗的典型代表。楊氏干涉實驗以極簡單的裝置和巧妙構思實現了普通光源干涉。無論從經典光學還是從現代光學的角度來看,楊氏實驗都具有十分重要的意義。
楊氏雙縫實驗的裝置如圖2-18所示,按照惠更斯-菲涅耳原理,線光源s上的點將作為次波源向前發射次波(球面波),形成交疊的波場。在較遠的地方放置一觀察屏,屏上可以觀測到一組幾乎是平行的直線條紋。
%波長500nm
d =2e-3;%
%雙縫間距2mmd=1
;%%雙縫距離觀察屏之間的距離1m
ym=5
*lambda*d/d;
xs=ym;
n=101
;ys=
linspace
(-ym,ym,n);%
%觀察屏面
for i=1:n
r1=sqrt((
ys(i)
-d/2).
^2+d^2);
%%光程1
r2=sqrt((
ys(i)
+d/2).
^2+d^2);
%%光程2
phi=
2*pi*
(r2-r1)
./lambda;
%%相位差
b(i,:)=
sum(4*
cos(phi/2)
.^2)
;%%計算光強
endn=
255;
br=(b/
4.0)
*n;subplot(1
,2,1
)%%一行兩列中的第一幅圖
image
(xs,ys,br)
;colormap
(gray
(n));%
%使影象以灰度影象顯示
subplot(1
,2,2
)%%一行兩列中的第二幅圖
plot
(b,ys)
結果:
楊氏雙縫干涉
考慮頻率相同,振動方向相同,具有恆定初始相位的兩列波的疊加。設這兩列波從空間兩定點 s 1 和 s 2 發出,波源的振動可分別表示為 begin psi a 1 cos left omega t varphi right end begin psi a 2 cos left omega t varp...
單電子雙縫干涉的猜測 躍遷與反粒子
正電子可以簡單地表述為它們在世界線上,是從將來走向過去的電子 john wheeler 假設乙個一維的世界,這個世界裡有乙個粒子,這個粒子的行動邏輯是從奇數移動到偶數。這個粒子可以從1走到2,但是無法從2走到3.因為從2到3是從偶數到奇數,與這個粒子的行為邏輯矛盾。解決這個問題的方法可以是允許乙個跨...
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