Разделы презентаций


Оптика и квантовая физика

Содержание

Интерференция светаДифракция светаГолографияПоляризация волн Отражение и преломление светаПоглощение и дисперсия волн Нелинейные процессы в оптике Содержание курса «Оптика и квантовая физика»Оптика

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Кафедра общей физики


Оптика и квантовая физика
для студентов
2 курса ФТФ

и ГГФ

Кафедра общей физики Оптика и  квантовая физикадля студентов2 курса ФТФ и ГГФ

Слайд 2Интерференция света
Дифракция света
Голография
Поляризация волн
Отражение и преломление света
Поглощение и дисперсия

волн
Нелинейные процессы в оптике
Содержание курса «Оптика и квантовая

физика»

Оптика

Интерференция светаДифракция светаГолографияПоляризация волн Отражение и преломление светаПоглощение и дисперсия волн Нелинейные процессы в оптике Содержание курса

Слайд 3Квантовые свойства света
Модель атома
Элементы квантовой механики
Квантово-механическое описание атомов
Оптические

квантовые генераторы
Основы физики атомного ядра
Ядерные реакции
Элементарные частицы


Квантовая и ядерная физика

Содержание курса «Оптика и квантовая физика»


Квантовые свойства светаМодель атома Элементы квантовой механикиКвантово-механическое описание атомов Оптические квантовые генераторы Основы физики атомного ядра Ядерные

Слайд 4Структура плоской волны



плоская гармоническая волна
в комплексной форме
Em

и Hm – амплитуды колебаний векторов напряженности электрического и магнитного

полей волны;
ω = 2π/T– круговая частота колебаний;
k = ω/υ = 2π/λ – волновое число.
T – период колебаний,
λ – длина волны,
υ – скорость распространения волны.
Структура плоской волны плоская гармоническая волна в комплексной форме Em и Hm – амплитуды колебаний векторов напряженности

Слайд 5Моментальный снимок волны

Моментальный снимок волны

Слайд 6Основные свойства волны
- скорость электромагнитных волн зависит от диэлектрических

и магнитных свойств среды
- скорость электромагнитной волны в вакууме


Основные свойства волны - скорость электромагнитных волн зависит от диэлектрических и магнитных свойств среды - скорость электромагнитной

Слайд 7– объемная плотность энергии
электромагнитного поля
Интенсивность (I) волны - среднее

значение
плотности потока энергии S –
– в вакууме

– объемная плотность энергии электромагнитного поляИнтенсивность (I) волны - среднее значение плотности потока энергии S –– в

Слайд 8Шкала электромагнитных волн

Шкала электромагнитных волн

Слайд 9Интерференция света
Интерференция монохроматических волн
Методы получения когерентных волн
Расчет картины интерференции

от двух точечных когерентных источников


Часть 1

Интерференция светаИнтерференция монохроматических волн Методы получения когерентных волнРасчет картины интерференции от двух точечных когерентных источниковЧасть 1

Слайд 10Примеры интерференции: окраска бензиновой пленки на лужах, окраска мыльных пузырей,

окисных пленок, просветление оптики, неравномерное освещение предметов при определенных условиях.

Примеры интерференции: окраска бензиновой пленки на лужах, окраска мыльных пузырей, окисных пленок, просветление оптики, неравномерное освещение предметов

Слайд 11Интерференция монохроматических волн


Монохроматические волны - идеализация

Интерференция монохроматических волнМонохроматические волны - идеализация

Слайд 12По методу векторных диаграмм:
I ~ Em2 →
Δφ – разность

фаз колебаний Е1 и Е2 в точке наблюдения
I – зависит

от сдвига фаз Δφ !!!
По методу векторных диаграмм:I ~ Em2  →Δφ – разность фаз колебаний Е1 и Е2 в точке

Слайд 13

Связь между разностью фаз и оптической разностью хода двух монохроматических

волн:


Δ12 - оптическая разность хода





Связь между разностью фаз и оптической разностью хода двух монохроматических волн:Δ12 - оптическая разность хода

Слайд 14Анализ (для двухволновой интерференции)

Анализ (для двухволновой интерференции)

Слайд 15Зависимость интенсивности от разности фаз
I1 ≠ I2
I1 = I2

Зависимость интенсивности от разности фазI1 ≠ I2I1 = I2

Слайд 16Расчет картины интерференции от двух
точечных когерентных источников

Расчет картины интерференции от двух точечных когерентных источников

Слайд 17Условие d



Условие минимума ∆ = (m+1/2)λ →

∆х = xm -

xm-1 - ширина интерференционной полосы



Условие d

Слайд 18Картина интерференционных полос.
Ширина интерференционной полосы
Зависимость ширины интерференционной полосы


от расстояния между источниками

Картина интерференционных полос. Ширина интерференционной полосы Зависимость ширины интерференционной полосы от расстояния между источниками

Слайд 19Методы получения когерентных волн
Методы деления волнового фронта
Метод Юнга
Бипризма Френеля
Бизеркала Френеля
Зеркало

Ллойда
и др.
Картина интерференции,
наблюдаемая через бипризму Френеля

Методы получения когерентных волнМетоды деления волнового фронтаМетод ЮнгаБипризма ФренеляБизеркала ФренеляЗеркало Ллойдаи др.Картина интерференции, наблюдаемая через бипризму Френеля

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика