Koherenciája - a

Vegyünk egy hullám terjesztő az űrben. Koherenciája - az intézkedés a korreláció fázisában mért különböző pontjain. A koherencia hullám jellemzőitől függ annak forrásától.

Kétféle koherencia

Nézzük egy egyszerű példát. Képzelj el két úszó, emelkedő és csökkenő a víz felszínén. Tegyük fel, hogy a hullám forrása az egyetlen botot, amely harmonikusan meríteni, és eltávolítjuk a víz törés nyugodt felszínén a víz felszínén. Tehát van egy tökéletes korreláció a mozgás a két úszik. Nem tudnak mozogni fel és le pontosan fázis, amikor az egyik felmegy, a másik lefelé, de a fázis különbség az álláspontok a két úszik időben állandó. Harmonikusan rezgő pontforrás termel teljesen koherens hullám.

Amikor leírja a koherenciát az fényhullámok, megkülönböztetni a kétféle - térbeli és időbeli.

Koherencia képességére utal a fény előállításához egy interferencia mintázat. Ha két fényhullámok összehozzuk, és ne hozzon létre területek fokozott és csökkent a fényerő, hívják őket inkoherens. Ha az általuk gyártott „ideális” interferencia mintát (abban az értelemben, a teljes destruktív interferencia-nak), azok teljesen koherens. Ha két hullámai „kevesebb, mint tökéletes” képet, úgy tekintik, hogy azok részben koherens.

Mi a koherens gerendák

Koherenciája - olyan jelenség, amely a legjobban magyarázható egy kísérletet.

Mi a koherens gerendák

A hossza és a koherencia idő

Mi figyelhető meg a képernyőn? Ha d = 0 látható számos, nagyon világos interferencia csíkok. Ha d megnő, a zenekar egyre kevésbé hangsúlyos: a sötét területek világosabbak, és a fény - dimmer. Végül nagyon nagy d, meghaladó egy bizonyos kritikus értéket, a D, a világos és sötét gyűrűk teljesen eltűnik, így csak egy elmosódott.

Nyilvánvaló, hogy a fény mező nem zavarja késleltetett változatát magát, amikor a késleltetés elég nagy. Távolság a 2D - ez a koherencia hossza: interferencia hatások észrevehető, ha a különbség az út kevesebb, mint ezt a távolságot. Ez az érték lehet alakítani tc idejével elosztjuk azt a fény sebessége: tc = 2D / c.

Mi a koherens gerendák

Összhang és idő

Időbeli koherencia - intézkedés közötti összefüggést a fázisok a fényhullámok különböző pontjain mentén terjedési irányát.

Tegyük fel, forrás bocsát ki hullámhossza λ és λ ± δλ, amely egy bizonyos ponton a térben zavarja távolságot LC = λ 2 / (2πδλ). Itt lc - a koherencia hossz.

A fázisa egy hullám terjesztő az x irányban úgy definiáljuk, mint az f = kx - ωt. Ha figyelembe vesszük a mintát a hullámok térben t időpontban a távolból lc. közötti fáziskülönbség a két hullám vektorok K1 és K2. amelyek fázisban az x = 0 értéke δφ = lc (k1 - k2). Amikor δφ értéke 1 vagy δφ

60 °, a fény már nem koherens. Interferencia és elhajlási jelentős hatással a kontrasztot.

A hullám halad át a tér egy c sebességgel.

A koherencia tc = LC / s. Mivel λf = C, akkor Af / f = δω / ω = δλ / λ. Mi lehet írni

Ha egy ismert hullámhossz vagy frekvencia a terjedési fényforrás lehet számítani, és LC TC. Lehetetlen megfigyelni az interferencia minta hányadosaként kapott amplitúdója, mint például a vékony film interferencia, ha az optikai útvonal különbséget jelentősen meghaladja lc.

Időbeli koherencia forrás azt mondja Black.

Mi a koherens gerendák

A koherencia és a tér

Térbeli koherenciáját - intézkedés közötti összefüggést a fázisok a fényhullámok különböző pontjain keresztben terjedési iránya.

Ha az L távolság a monokromatikus termikus (lineáris) forrás, amely lineáris méretei a sorrendben δ, a két rés található, a parttól meghaladó dc = 0,16λL / δ, már nem termel egy felismerhető interferencia minta. πdc 2/4 az a terület, a koherencia forrás.

Ha t időben lásd a forrása a szélessége δ, elhelyezve merőleges L távolságra az képernyőn, a képernyő látható a két pont (P1 és P2), távolság választja el egymástól d. Az elektromos mező a P1 és P2 jelentése a szuperpozíció az elektromos mezőket a hullámok által kibocsátott minden pont a forrás, a sugárzás, amely nem kapcsolódik egymáshoz. Ahhoz, hogy az elektromágneses hullámok kilépő P1 és P2, ami egy felismerhető interferencia minta szuperpozíció P1 és P2 kell lennie fázisban.

Mi a koherens gerendák

koherencia állapot

Fényhullámok által kisugárzott két szélét a forrás, egy bizonyos ponton az idő t egy bizonyos fáziskülönbség közvetlenül a központban két pont között. A sugár érkező bal szélétől δ, hogy egy pont a P2 átadni d (sinθ) / 2 távolabb, mint a gerenda pont a központ. A pályáját a nyaláb jobbról érkező szélén δ a P2 pont, átadja útvonal d (sinθ) / 2-vel kevesebb. A különbség a megtett távolság a két gerenda D · sinθ és képviseli a fáziskülönbség Af „= 2πd · sinθ / λ. A távolság a P1 P2 mentén hullám előtt van δφ = 2δφ „= 4πd · sinθ / λ. A hullámok által kibocsátott két szélét a forrás, fázisban vannak P1 t időpontban, és ki fázisban a régióban 4πdsinθ / λ a P2. Mivel sinθ

δ / (2L), majd δφ = 2πdδ / (Lλ). Amikor δφ értéke 1 vagy δφ

60 °, a fény már nem tekinthető koherens.

δφ = 1 -> d = Lλ / (2πδ) = 0,16 Lλ / δ.

A térbeli koherenciáját mondta hullámfront fázis homogenitását.

Izzólámpa példája inkoherens fényforrás.

Koherens fényt lehet forrásból származó inkoherens sugárzás, ha dobja a legtöbb sugárzás. Az első térbeli szűrést végzünk, hogy növelje a térbeli koherenciáját, majd spektrális szűrést nagyobb időbeli koherencia.

Mi a koherens gerendák

Fourier-sor

Szinuszos síkhullám teljesen koherens, térben és időben, és annak időtartamát, valamint a koherencia terület végtelen. Minden igazi hullámok impulzusokat tartó véges időintervallum, és miután vége merőleges a terjedés irányába. Matematikailag, le van írva egy periodikus függvény. Ahhoz, hogy megtalálja a frekvenciák jelen lévő impulzusok meghatározására δω és a koherencia hossz szükséges elemezni, nem periodikus függvények.

Szerint Fourier analízis, egy tetszőleges periodikus hullám lehet tekinteni, mint egy szuperpozíció szinusz hullámok. Fourier-szintézis azt jelenti, hogy szuperpozíció több szinuszos hullámok előállítását teszi lehetővé tetszőleges periodikus hullámformát.

Mi a koherens gerendák

Kommunikációs statisztika

A koherencia-elmélet lehet tekinteni, mint a kapcsolat a fizika és más tudományok, mivel ez a fúzió eredményeként az elektromágneses elmélet és statisztika, valamint a statisztikai mechanika az unió statisztikai mechanika. Az elmélet számszerűsítésére használják jellemzőinek és hatásainak véletlen ingadozások a viselkedését a fény területeken.

Általában lehetetlen mérni ingadozása a hullám mező közvetlenül. Egyedi „fent és lent” látható fény nem mutatható ki közvetlenül, vagy akár kifinomultabb eszközök: a frekvencia kb október 15 oszcillációk. Akkor csak az intézkedés az átlagok.

Alkalmazás koherencia

Csatlakozás a fizika és más tudományok, mint például a koherencia nyomon követhető a kérelmek száma. Részben koherens mezők kevésbé érinti a légköri turbulencia, ami számukra hasznos lézeres kommunikáció. Ők is a vizsgálat során alkalmazott lézer-indukált fúziós reakciók: egy interferencia csökkentéséhez vezető jelenségek „sima” az intézkedés a gerenda a termonukleáris cél. Koherenciája használják különösen méretének meghatározására és elosztására vonatkozóan csillag bináris rendszer.

Mi a koherens gerendák