Разлика между монохроматична светлина и кохерентна светлина

Разлика между монохроматична светлина и кохерентна светлина
Разлика между монохроматична светлина и кохерентна светлина
Anonim

Едноцветна светлина срещу кохерентна светлина

Едноцветната светлина и кохерентната светлина са две теми, обсъждани в съвременната теория за светлината. Тези идеи играят основна роля в области като LASER технология, спектрофотометрия и спектрометрия, акустика, неврология и дори квантова механика. В тази статия ще обсъдим какво е кохерентна и едноцветна светлина, техните определения, приликите и разликите между кохерентната светлина и едноцветната светлина.

Едноцветна светлина

Терминът „моно“се отнася до единичен обект или субект. Терминът "хром" се отнася до цветове. Терминът "монохромен" е препратка към един цвят. За да се разбере едноцветното, първо трябва да се разбере електромагнитния спектър. Електромагнитните вълни са класифицирани в няколко области според тяхната енергия. Рентгеновите, ултравиолетовите, инфрачервените, видимите, радиовълните трябва да назовем само няколко от тях. Всичко, което виждаме, се вижда поради видимата област на електромагнитния спектър. Спектърът е графикът на интензивността спрямо енергията на електромагнитните лъчи. Енергията може да бъде представена и с дължина на вълната или честота. Непрекъснатият спектър е спектър, в който всички дължини на вълните на избраната област имат интензивност. Перфектната бяла светлина е непрекъснат спектър над видимата област. Трябва да се отбележи, че на практикапрактически е невъзможно да се получи перфектен непрекъснат спектър. Абсорбционен спектър е спектърът, получен след изпращане на непрекъснат спектър през някакъв материал. Емисионен спектър е спектърът, получен след като непрекъснатият спектър е отстранен след възбуждане на електроните в абсорбционния спектър.

Абсорбционният спектър и емисионният спектър са много полезни при намирането на химичен състав на материалите. Абсорбционният или емисионният спектър на дадено вещество е уникален за веществото. Тъй като квантовата теория предполага, че енергията трябва да се квантува, честотата на фотона определя енергията на фотона. Тъй като енергията е дискретна, честотата не е непрекъсната променлива. Честотата всъщност е дискретна променлива. Цветът на фотона, падащ върху окото, се определя от енергията на фотона. Лъч, имащ само фотони с една честота, е известен като монохроматичен лъч. Такъв лъч носи лъч от фотони, които са еднакви по цвят, като по този начин получават термина „монохроматичен“.

Кохерентна светлина

Кохерентността е свойство на светлината, което позволява на вълните да формират временни или неподвижни интерференционни модели. Кохерентността се определя на две вълни. Ако две вълни са едноцветни (с еднаква дължина на вълната) и са от една и съща фаза, тези две вълни се определят като кохерентни вълни. Източниците, генериращи такива вълни, са известни като кохерентни източници. Такива вълни могат да се използват за изследване на характеристиките на оптичния път. Това става чрез изпращане на един лъч през желания път и изпращане на другия като контролен тест.

Каква е разликата между кохерентната светлина и едноцветната светлина?

• Кохерентната светлина трябва да има същата фаза, както и същата честота. Едноцветната светлина трябва да има еднаква честота.

• Кохерентният източник винаги е едноцветен, докато едноцветен източник може или не може да бъде кохерентен източник.

• Два отделни източника могат да се използват на практика като монохроматични източници, но за съгласуваност трябва да се използват два виртуални източника, проектирани от един монохроматичен източник.

Препоръчано: