Razlika Između Jednobojne I Koherentne Svjetlosti

Razlika Između Jednobojne I Koherentne Svjetlosti
Razlika Između Jednobojne I Koherentne Svjetlosti

Video: Razlika Između Jednobojne I Koherentne Svjetlosti

Video: Razlika Između Jednobojne I Koherentne Svjetlosti
Video: Fizika 8. r. - Objašnjavanje odbijanja svjetlosti 8 2024, Travanj
Anonim

Jednobojno svjetlo vs koherentno svjetlo

Monokromatsko svjetlo i koherentna svjetlost dvije su teme o kojima se raspravlja u modernoj teoriji svjetlosti. Te ideje igraju glavnu ulogu u poljima kao što su LASER tehnologija, spektrofotometrija i spektrometrija, akustika, neuroznanost, pa čak i kvantna mehanika. U ovom ćemo članku raspraviti što su koherentna i monokromatska svjetlost, njihove definicije, sličnosti i razlike između koherentne i monokromatske svjetlosti.

Jednobojna svjetlost

Izraz "mono" odnosi se na pojedinačni objekt ili subjekt. Izraz "krom" odnosi se na boje. Izraz "jednobojni" odnosi se na jednu boju. Da bismo razumjeli jednobojno, prvo moramo razumjeti elektromagnetski spektar. Elektromagnetski valovi su klasificirani u nekoliko područja prema svojoj energiji. X-zrake, ultraljubičasti, infracrveni, vidljivi, radio valovi samo su neki od njih. Sve što vidimo vidi se zbog vidljivog područja elektromagnetskog spektra. Spektar je grafikon intenziteta u odnosu na energiju elektromagnetskih zraka. Energija se također može predstaviti u valnoj duljini ili frekvenciji. Kontinuirani spektar je spektar u kojem sve valne duljine odabranog područja imaju intenzitet. Savršeno bijelo svjetlo kontinuirani je spektar nad vidljivim područjem. Mora se napomenuti da u praksigotovo je nemoguće dobiti savršeni kontinuirani spektar. Apsorpcijski spektar je spektar dobiven nakon slanja kontinuiranog spektra kroz neki materijal. Emisioni spektar je spektar dobiven nakon uklanjanja kontinuiranog spektra nakon pobude elektrona u apsorpcijskom spektru.

Apsorpcijski spektar i emisijski spektar vrlo su korisni u pronalaženju kemijskih sastava materijala. Spektar apsorpcije ili emisije tvari jedinstven je za tu tvar. Budući da kvantna teorija sugerira da se energija mora kvantizirati, frekvencija fotona određuje energiju fotona. Budući da je energija diskretna, frekvencija nije kontinuirana varijabla. Frekvencija je zapravo diskretna varijabla. Boja fotona koji pada na oko određuje se energijom fotona. Zraka koja ima samo fotone jedne frekvencije poznata je kao monokromatska zraka. Takva zraka nosi snop fotona, koji su iste boje, čime dobiva pojam "monokromatski".

Koherentna svjetlost

Koherencija je svojstvo svjetlosti koje omogućuje valovima da formiraju privremene ili stacionarne uzorke smetnji. Koherencija je definirana na dva vala. Ako su dva vala jednobojna (imaju istu valnu duljinu) i iste su faze, ta su se dva vala definirala kao koherentni valovi. Izvori koji generiraju takve valove poznati su kao koherentni izvori. Takvi se valovi mogu koristiti za proučavanje karakteristika optičkog puta. To se postiže slanjem jedne zrake kroz željeni put, a drugom kao kontrolni test.

Koja je razlika između koherentne svjetlosti i monokromatske svjetlosti?

• Koherentna svjetlost mora imati istu fazu kao i istu frekvenciju. Monokromatsko svjetlo mora imati samo istu frekvenciju.

• Koherentni izvor uvijek je monokromatski, dok jednokromatski izvor može ili ne mora biti koherentan izvor.

• Dva odvojena izvora mogu se praktički koristiti kao monokromatski izvori, ali za usklađenost moraju se koristiti dva virtualna izvora izrađena iz jednog monokromatskog izvora.

Preporučeno: