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雙縫干涉現象中明暗條紋成因新解

2020-06-04 09:58:14彭英禹
科學技術創新 2020年13期
關鍵詞:變形

彭英禹

(成都埃爾法焊割設備有限公司,四川 成都610000)

1801 年,英國物理學家托馬斯·楊(1773-1829)在實驗室里成功地觀察到了光的干涉[1]。

該實驗由光源,單縫,雙縫以及擋板構成。光源通過單縫形成點光源,點光源經過雙狹縫形成兩個相干光源,就能在擋板上出現神奇的明暗相間的條紋。

對于形成明暗相間條紋的分布緣由,可以用波的空間疊加,相長干涉與相消干涉這兩種干涉機制來解釋,波峰與波峰或者波谷與波谷相遇產生疊加,從而讓某些區域始終形成亮條紋,波峰與波谷相交則相互抵消,讓有些地方始終形成暗條紋。

以上,關于明暗相間條紋的形成,用波的特性很好的解釋出來,同時也反過來證明了光的波動性。

不過,現在光的波粒二象性已經被普遍接受和證明,也就是說光既有波的特性,同時又具備粒子特性。

在雙縫干涉實驗中,波形相互疊加,或者相互抵消,表現為波特性,但波的疊加與否好像并不能直接形成明暗條紋。

粒子特性表現為光子往波形疊加的地方聚集,形成亮條紋,波形相消的地方光子數量少,則為暗條紋,因此形成明暗相間的條紋。

為什么波形疊加會造成光子的聚集,波形相消的地方,光子不容易到達?

關于這點,我闡述下自己的觀點。

光能夠形成明暗條紋的原因,或許并不是疊加讓光子移動造成的,而是兩列相同的光波(相干光波)在空間相遇時,除了疊加外,還發生了交融變形。

當兩列完全相同的光波(相干光波)相遇時,它們的接觸面交融變形,交會處的波形發生變化,波峰(或波谷)相交位置的前方和后方區域原本該有尖角產生,但實際上相融后卻變成了圓潤的弧形,即相交處波形由“”形變成了“)(”形,如圖1。

圖1

圖2

光子的運動方向始終為垂直于波擴散面的切線方向,如圖2。光波交融使波形發生變化,從而導致光子運動方向改變,兩波峰(或波谷)相交前方的弧形狀似凹面鏡,波峰(或波谷)后方形狀似凸面鏡,它們都會大幅改變光子運動方向。凹凸面鏡是起將反射光線聚集和分散作用的[2],和這波形成的凹凸面僅僅是形狀相似而已。光波交融變形后,將變形區域的大部分光子方向,聚集向波形交會正前方,讓該區域光子大量聚集,容易形成亮條紋;變形區域兩側的光子由于大部分被聚集,讓該區域光子數量減少,容易形成暗條紋,如圖3。

圖3

在兩列波相交時,相交處的波形形變程度是不同的。比如波峰,在接近波峰峰頂處的波形,形變程度較大,但長度較短,而靠近波峰和波谷交界處,波形弧度較平緩,但變形長度較長,如圖4。

圖4

波谷和波峰情況相同,靠近波谷谷底處變形弧度較大,變形范圍小,靠近波谷波峰交界處形變量小,但長度較長。相交波形變后的彎曲程度也影響著明暗條紋的成型,波前變形弧度越大,或者波后變形越平緩,則聚光效果越好。反之,波前變形彎曲弧度越小,或者波后變形弧度越大,則聚光能力越弱。這和凹凸鏡反射光線后的聚光散光作用基本相似。只要條件足夠,波前、波后弧度和波長的弧度、距離恰當,幾乎可以聚集絕大部分光子在亮條紋處。本文的雙縫干涉形成波的交融變形,僅和之前的波形疊加學說光子移動方式有所區別,但形成明暗相間條紋位置卻與之相同,即兩波峰(或波谷)相遇處為亮條紋,波谷和波峰相交處為暗條紋,如圖5。

圖5

其實,這種波與波交匯時產生的交融變形也很常見,比如兩道水波相交時,我們看到的也是波形交融變形后的樣子,波形相交處都很圓潤,而不是生硬的波形拼接。

另外,很多前輩偉人的實驗證明了不單是光,還有電子、中子、質子、原子等粒子都能形成波,在做雙縫干涉實驗時,也能形成明暗相間的條紋[3]。如1961 年,蒂賓根大學的克勞斯·約恩松(Claus Jnsson)用雙縫實驗來檢試電子的物理行為,發現電子也會發生干涉現象[4]。

對于電子等微粒來說,它們和光的情況相似,都擁有粒子和波特性,只是質量比光子大得多,更多的時候表現為粒子特性,在做雙縫干涉實驗時,能產生干涉現象,說明是它們在運動時方向也發生了改變,而波的交融變形,更能解釋其電子聚集成明暗條紋的緣由。

所以,我認為,雙縫干涉出現明暗條紋的原因,是兩列波交會時產生了交融變形,相互影響,改變了交匯處的波形,導致光子運動方向發生改變,從而讓光子在波形變形量較大的區域聚集,波形變化量少或者未變形區域形成暗條紋,從而最終形成明暗相間的條紋。

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