6.5 薄膜干涉
现象与机制
肥皂泡、水面油膜、增透膜(眼镜、镜头)、蝴蝶翅膀、CD 上的虹彩。
机制:光一部分在薄膜上表面反射,一部分进入薄膜、在下表面反射后再射出。两束反射光走过的路有一段错位,叠加在一起——发生干涉。某处是亮还是暗,取决于两束波到达时是同步(峰对峰)还是反相(峰对谷)。
条件
这段「错位」用相位差
| 干涉 | 条件 | 图像 |
|---|---|---|
| 相长 | 峰遇峰 → 亮 | |
| 相消 | 峰遇谷 → 暗 |
✎ 一个完整波长
相位跃变与光程差
(1) 光程差
- 下面那束光要在薄膜里下去再上来——几何上多走
(下) (上) 。 膜厚。 - 但光在膜里更慢:波长缩短为
。 薄膜折射率。干涉看的不是几何路程,而是光程——即几何路程乘以 (折算成里面装得下多少个真空波长)。 - 光程差: 几何绕行
: 。(斜入射时还要乘一个角度因子;垂直入射恰为 。)
(2) 相位跃变。 在光密介质(
相位跃变遵循一条波动学定理(对任何波都成立,绳波也一样):
在固定端,波峰被反射为波谷(相位跃变
)。在自由端,波峰被反射为波峰(无跃变)。
对光而言:在「空气 → 玻璃」界面(光密=「固定端」)反射跃变
✎ 算一个应用——λ/4 增透膜。 玻璃(
)上镀一层折射率居中的薄膜(如 MgF₂, ):因 ,两个界面都是向光密介质反射 → 两束反射波都跃变 → 相位跃变相互抵消,只剩光程差 起作用。要让两束反射光相消,需 ,即 ——四分之一波长膜(按人眼最敏感的绿光 nm 设计: nm)。被消掉的能量去哪了? 它并未消失,而是进入了透射光——这正是镀膜的目的(让更多光进入相机/眼睛/太阳能电池)。由于条件只对一个波长严格成立,残余反光呈紫红/紫色(红、蓝成分仍在)。
牛顿环(Newton'sches Farbenglas)
来源: Mappe(Friedl)第 30–31 页
把一块微凸的会聚透镜放在平玻璃板上,两者之间形成一层向外渐厚的薄空气层。用单色光(只含单一波长的纯色光,例如激光)垂直照射,会看到同心的明暗环(反射光中央暗,透射光中央亮——两幅图像互补)。用蓝光时环比红光更密→ 蓝光波长更短。
明暗取决于空气层的厚度
环半径。 设透镜曲率半径为
已知
✎ 反过来——精密测长。 已知
,便可测量极小长度。两块玻璃板一边相接、另一边夹一根头发,形成空气劈;用红光( nm)照射出现暗纹。若第 41 条纹在头发处( ),则头发厚度 m。1960 年国际规定:1 米 = 氪-86 橙红色谱线的 1 650 763,73 个波长——一个可复现的长度定义(直到 1983 年改用光速定义)。
颜色依赖与应用
不同波长满足条件的程度不同 → 有的颜色相长、有的相消 → 虹彩。
✎ 为什么颜色随视角变化? 斜入射时光程差会变(
应用: 增透膜(眼镜、相机、太阳能电池)、激光器中的光学镀膜、自然界的结构色(蝴蝶、孔雀羽、甲虫)。