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d_optikundatomphysik:interferenz [22 December 2016 09:25] – Einzelspalt ruben.boesche@t-online.de | d_optikundatomphysik:interferenz [22 December 2016 11:05] (current) – [Gitter] ruben.boesche@t-online.de | ||
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===== Veranschaulichung ===== | ===== Veranschaulichung ===== | ||
- | Hier sehen wir als Beispiel zwei punktförmige Quellen, deren Wellenfronten interferieren. Die Wellen auf den Bildern sind um π(=180°) verschoben. Dadurch sind an den Orten an denen auf dem linken Bild Maxima sind, auf dem rechten Bild Minima entstanden. | + | Hier sehen wir als Beispiel zwei punktförmige Quellen, deren Wellenfronten interferieren. Die Wellen auf den Bildern sind um $π ( = 180° )$ verschoben. Dadurch sind an den Orten an denen auf dem linken Bild Maxima sind, auf dem rechten Bild Minima entstanden. |
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===== Lichtwellen ===== | ===== Lichtwellen ===== | ||
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Da Licht als Welle aufgefasst werden kann, interferieren auch Lichtwellen miteinander. Dies funktioniert analog wie oben bei den Wasserwellen. Allerdings spricht man dann von Kugelwellen, | Da Licht als Welle aufgefasst werden kann, interferieren auch Lichtwellen miteinander. Dies funktioniert analog wie oben bei den Wasserwellen. Allerdings spricht man dann von Kugelwellen, | ||
Um Interferenz bei Lichtwellen beobachten zu können, müssen diese [[d_optikundatomphysik: | Um Interferenz bei Lichtwellen beobachten zu können, müssen diese [[d_optikundatomphysik: | ||
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===== Interferenzerscheinungen ===== | ===== Interferenzerscheinungen ===== | ||
- | Interferenz kann man an verschiedenen Experimenten | + | Interferenz kann an verschiedenen Experimenten |
==== Doppelspalt ==== | ==== Doppelspalt ==== | ||
- | Nach dem [[Huygenschen | + | Nach dem [[d_optikundatomphysik: |
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==== Einzelspalt ==== | ==== Einzelspalt ==== | ||
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+ | Auch hinter einem einzelnen Spalt zeigen Wellen Interferenzmuster. Hierbei betrachtet man die beiden Ränder des Spaltes so, als ob von ihnen wieder [[d_optikundatomphysik: | ||
+ | ++++ Interferenzbedingung am Einzelspalt (zum Ausklappen bitte klicken)| | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP 30% right> | <WRAP 30% right> | ||
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- | Auch hinter einem einzelnen Spalt zeigen Wellen Interferenzmuster. | + | Achtung: Hier werden die Minima (destruktive Interferenz) betrachtet |
- | ++++ Interferenzbedingung am Einzelspalt (zum Ausklappen bitte klicken)| | + | In dieser Abbildung ist die Spaltbreite gegeben durch $\Delta x$, der Abstand zwischen Spalt und Schirm durch $d$ und der Abstand vom nullten Maximum zum n-ten Minimum durch $a_n$. |
- | Achtung: Hier werden die Minima (destruktive Interferenz) betrachtet.\\ | + | |
- | In dieser Abbildung ist die Spaltbreite gegeben durch $\Delta x$. | + | |
Dann gilt für das n-te Minimum | Dann gilt für das n-te Minimum | ||
- | $$ | + | $$n \cdot \lambda = \Delta x \cdot \sin{\alpha} = \Delta x \cdot \frac{a_n}{d}$$ |
+ | Für das n-te Maximum gilt (wobei $a_n$ nun der Abstand zum n-ten Maximum ist) | ||
+ | $$\frac{2 \cdot n + 1}{2} \cdot \lambda = \Delta x \cdot \sin{\alpha} = \Delta x \cdot \frac{a_n}{d}$$ | ||
+ | </ | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ==== Gitter ==== | ||
+ | An einem optischen Gitter kann man ebenfalls eine Interferenzbedingung angeben. Diese ist für die Hauptmaxima analog zu der ++Interferenzbedingung|($n \cdot \lambda \cdot d = x_n \cdot g$)++ am Doppelspalt. Dabei gibt $g$ den Abstand der Gitterelemente an. | ||
+ | |||
+ | ==== Michelson-Interferometer ==== | ||
+ | Das Michelson-Interferometer ist beschrieben im Artikel [[d_optikundatomphysik: | ||
+ | ++++Die Interferenzbedingung ist hierbei gegeben durch (hier klicken zum Aufklappen)| | ||
+ | $$n \cdot \lambda = 2 \cdot \Delta d.$$ | ||
+ | Dabei ist $\Delta d$ der Armlängenabstand und $n$ die Anzahl der Maxima. | ||
+ | ++++ | ||