Rozdíl Mezi Monochromatickým Světlem A Koherentním Světlem

Rozdíl Mezi Monochromatickým Světlem A Koherentním Světlem
Rozdíl Mezi Monochromatickým Světlem A Koherentním Světlem

Video: Rozdíl Mezi Monochromatickým Světlem A Koherentním Světlem

Video: Rozdíl Mezi Monochromatickým Světlem A Koherentním Světlem
Video: Co je vlastně světlo? | Vlnově-částicová dualita 2024, Duben
Anonim

Monochromatické světlo vs koherentní světlo

Monochromatické světlo a koherentní světlo jsou dvě témata diskutovaná v moderní teorii světla. Tyto myšlenky hrají hlavní roli v oblastech, jako jsou technologie LASER, spektrofotometrie a spektrometrie, akustika, neurovědy a dokonce kvantová mechanika. V tomto článku budeme diskutovat o tom, co je koherentní a monochromatické světlo, jejich definice, podobnosti a rozdíly mezi koherentním a monochromatickým světlem.

Monochromatické světlo

Termín „mono“označuje singulární předmět nebo předmět. Termín „chrom“označuje barvy. Termín „monochromatický“je odkaz na jednu barvu. Abychom porozuměli monochromatickému, musíme nejprve porozumět elektromagnetickému spektru. Elektromagnetické vlny jsou rozděleny do několika oblastí podle jejich energie. Rentgenové záření, ultrafialové, infračervené, viditelné, rádiové vlny, abychom jmenovali jen některé z nich. Všechno, co vidíme, je vidět díky viditelné oblasti elektromagnetického spektra. Spektrum je graf intenzity versus energie elektromagnetických paprsků. Energie může být také vyjádřena ve vlnové délce nebo frekvenci. Kontinuální spektrum je spektrum, ve kterém mají všechny vlnové délky vybrané oblasti intenzitu. Dokonalé bílé světlo je spojité spektrum přes viditelnou oblast. Je třeba poznamenat, že v praxije prakticky nemožné získat dokonalé spojité spektrum. Absorpční spektrum je spektrum získané po odeslání spojitého spektra přes nějaký materiál. Emisní spektrum je spektrum získané po odstranění kontinuálního spektra po excitaci elektronů v absorpčním spektru.

Absorpční spektrum a emisní spektrum jsou velmi užitečné při hledání chemického složení materiálů. Absorpční nebo emisní spektrum látky je pro látku jedinečné. Vzhledem k tomu, že kvantová teorie naznačuje, že energii je nutné kvantovat, určuje frekvenci fotonu energii fotonu. Protože energie je diskrétní, frekvence není spojitá proměnná. Frekvence je vlastně diskrétní proměnná. Barva fotonu dopadajícího na oko je určena energií fotonu. Paprsek mající pouze fotony jedné frekvence je známý jako monochromatický paprsek. Takový paprsek nese paprsek fotonů, které mají stejnou barvu, čímž získávají termín „monochromatický“.

Koherentní světlo

Koherence je vlastnost světla, která umožňuje vlnám vytvářet dočasné nebo stacionární interferenční vzory. Soudržnost je definována dvěma vlnami. Pokud jsou dvě vlny jednobarevné (se stejnou vlnovou délkou) a mají stejnou fázi, jsou tyto dvě vlny definovány jako koherentní vlny. Zdroje generující takové vlny jsou známé jako koherentní zdroje. Takové vlny lze využít ke studiu charakteristik optické dráhy. To se provádí odesláním jednoho paprsku požadovanou cestou a odesláním druhého jako kontrolního testu.

Jaký je rozdíl mezi koherentním světlem a monochromatickým světlem?

• Koherentní světlo musí mít stejnou fázi a stejnou frekvenci. Monochromatické světlo musí mít pouze stejnou frekvenci.

• Koherentní zdroj je vždy monochromatický, zatímco monochromatický zdroj může, ale nemusí být koherentním zdrojem.

• Jako monochromatické zdroje lze prakticky použít dva samostatné zdroje, ale pro soudržnost je nutné použít dva virtuální zdroje navržené z jednoho monochromatického zdroje.

Doporučená: