❶ 如何简单易懂的解释半波损失
边界条件,要求机械波的振幅为零,于是就有半波损失了。
媒质密度和波速的乘积称为波阻。波阻大的媒质称为波密媒质,波阻小的媒质称为波疏媒质。
波从波疏介质射向波密介质时反射过程中,反射波在离开反射点时的振动方向相对于入射波到达入射点时的振动相反,或者说,反射波相对于入射波相位突变π,这种现象叫做半波损失。
从波动理论可知,波的振动方向相反相当于波多走(或少走)了半个波长。入射光在光疏媒质中前进,遇到光密媒质界面时,在掠射或垂直入射2种情况下,在反射过程中产生半波损失,这只是对光的电场强度矢量的振动而言。
如果入射光在光密媒质中前进,遇到光疏媒质的界面时,不产生半波损失。不论是掠射或垂直入射,折射光的振动方向相对于入射光的振动方向,永远不发生半波损失。
光的干涉现象是有关光的现象中的很重要的一部分,而只要涉及到光的干涉现象,半波损失就是一个不得不考虑的问题。
光在不同介质表面反射时,在入射点处,反射光相对于入射光来说,可能存在半波损失,半波损失可以通过直观的实验现象——干涉图样,来得到验证。
❷ 光半波损失发生的条件
关于机械波在界面处出现半波损失的条件 ,现行教材中有两种说法 :
一是 :“当机械波从密度小的介质射到密度大的介质分界面时,会发生半波损失。”
二是 :“当机械波从ρu小的介质射到ρu大的介质分界面时,会发生半波损失。”
半波损失仅存在于当光从光疏介质射向光密介质时的反射光中,折射光没有半波损失,当光从光密介质射向光疏介质时,反射光也没有半波损失。
电矢量的两个分量
可以把入射波、反射波和折射波的电矢量分成两个分量,一个平行入射面,另一个垂直入射面。有关各量的平行分量和垂直分量依次用指标p和s表示。以i1、i1´ 和i2分别表示入射角、反射角和折射角,它们确定了各波的传播方向。
以A1、A1´、A2来依次表示入射波、反射波和折射波的电矢量的振幅,它们的分量相应就是Ap1、Ap1´、Ap2和As1、As1´、As2。
但由于三个波的传播方向各不相同,必须分别规定各分量的某一方向为正,这种规入射光在光疏介质(n1小)中前进,遇到光密介质(n2大)的界面时定可任意(只要在一个问题的全部讨论过程中始终采取同一种正方向选择)。
❸ 什么时候机械波会出现半波损失
半波损失,机械波和光波其实是一样的,当然在机械波中,不叫光疏光密了。
事实上,在讨论机械波的时候,介质的属性是用波阻抗来规定的。介质的波阻抗=密度*速度。
当波从波阻抗较大的介质入射到较小的介质边界,反射波相对入射波有180的相位差,就是所谓半波损失,所以和光其实是一样的。
这个结论的确是波动方程的解所表明的,但是并不是取决于一楼所说的边界条件,所谓第一类边界条件是指给出边界上的波函数值,第二类边界条件是指给出边界上的波函数的导数。边界条件的不同会影响求解的方法,但是结果是不会变的。