大家好,这是一道关于光山颜色的计算题,用波长为五千四百 a 的单色光垂直照射到一平面光山上。 测量第二集铭文的演社角正选三用 fi 等于零点二零求公屏上出现条纹的最大技术。 根据光山方程,第二集铭文意味着 k 等于二, 将 k 等于二和杀人 fi 等于零点二零,带入光山方程中可以得到光山常数等于五点四 乘以十的负六次方米。由于颜色角大于等于零,小于二分之派,当撒引费等于一时,带入光山方程可以得到 k 等于十, 但是眼射脚不能等于二分之派,所以撒引发只能趋近于一。我们可以观测到干涉条纹的最大技术是九 二。当刻横部分的宽度是透光部分的两倍时,光屏上共能出现明条纹的条数。由于 b 等于二, a 可以得到 a 加 b, b, a 等于三,于是 k 就等于三倍的 k 撇。当 k 撇等于一时, k 等于三是第一次缺及。 k 撇等于二十, k 等于六,是第二次续集。 k 撇等于三十, k 等于九,是第三次缺席 光山银色图样在 x 等于零处是 k 等于零级的。主题的 x 正半轴上的主吉达和 x 副半轴上的主吉达是对称的,于是光屏上共能出现九条明条纹。
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本次视频来介绍一下眼射光山,那么眼射光山呢,他是这样一种光学器件,他是在一块玻璃上啊, 刻了很多很多的这种刻痕啊,像那种开个槽一样啊,啊刻痕,那么这种刻痕呢,以现在的加工工艺,它可以刻的非常的密集啊,一个厘米可以刻 成千上万条这种刻痕,那么被刻的部分呢,是不透光的,相当于这种毛玻璃剩下的平整的部分呢,可以直接透光,就形成了一个个挑带啊, 这样一个光学器件呢,我们称为掩饰光山,那么如果一组平行光经过光山之后, 我们在光山后面呢放置一个透镜啊,透透镜在透镜后面啊,他的胶平面上啊,放一个观测屏,这样就形成了这个颜色,光山试验的这样一个 啊,构成了可以做也是光线,我们可以在这个观测屏上可以观测到啊这个眼色的这种条纹,那么这个呢,和我们之前讲的丹凤的夫郎和夫眼色 啊,有点不一样,不一样在哪里呢?这个时候呢,他的缝啊是很多道啊,不是在是单缝的,而是多缝的, 另外呢,他这边产生的这个光谱跟之前的观测的现象也不一致, 这个时候呢会观察到一系列啊明条纹,那么这个现象是如何产生的?先说一下啊,我们这里面呢只做定性的啊,讲解 这个眼色光衫啊,他最终产生这种光学现象是两种原因,综合效果,第一种 有单缝的弗朗和副颜色啊,因为我们光线经过这个单缝,肯定会产生颜色,单缝的符号和副颜色。另外呢,由于这个缝 比较多,我们前面讲到杨氏双份干涉,那么这个颜色多份干涉,那么缝隙之间仍然会产生干涉,如果满足干 射或者说香掌干涉条件,他在这个观测屏上就会产生一系列的明条纹,事实上呢,所观察到的明条纹就是由于多份做这个香掌干涉产生的明条纹啊,这个呢 啊,这个呢,也称为主极大条纹,那么如何产生明条纹呢?这个和我们前面分析杨宋杨氏双份干涉是一样效果。这里面呢,我们光山上所开设的潮,我们认为都是等间距的啊, 等间距的,通常呢这个透光部分啊,透光部分的宽度,我们通常定义为 a 啊,不透光的部分 加上透光的部分,总长度称为 d, 也就是 a 加 b 等于 d, 这个 d 就称为光山长寿。 a 是透光的, b 是不透光的, a 加 b 是整个周期啊,因为我们这个刻痕通常是等间距的, 根据光山常数,我们根据前面分析的这个仰视双方干涉,我们可以得到这种乡长干涉得到明条纹的条件啊。那么这边有个演示叫隋唐是吧?隋唐如果满足 啊,满足什么呢?满足 a 加 b, 光山常数乘以 沙鹰 c 塔 啊,乘以三十乘以三十以上,刚好是 k 背的脖长啊,半脖长的偶数背。他们是做乡长干涉啊,如果我们这个 k 呢,就取零,正负一,正负二,如果你要去正负这边写正负的话,那么 k 相应的就取零啊,一, 这是做乡长干涉,由于乡邻的明条纹都是做乡长干涉,他们是等间去排列的,那么这么多个啊,这么多个细缝, 他们都会在某一点处,假设是 p 点处产生相当开始,那么在 p 点处,他就会产生明条纹,就会产生明条纹,这是 这些一系列,对吧?我们可写可以想象,在观测屏上会出现一系列明条纹,这一系列明条纹称为主吉大 明条纹啊,或是主极大条纹。那么主极大条纹他的位置啊,他的位置是由谁来决定的呢?他是由我们多缝之间的干涉来决定的。对于啊,固定波长的入色光,假设某一个单色光,他的波长是固定的,由于 k 只能去整数,是吧? 那么 a 加 b 光山场所一旦固定,这个 c 塔也就固定了啊,这个 c 塔也就固定了,那么 这种明条纹他的个数是有限制的,有什么限制啊?由于我们这个眼色角是啊,不超过九十度,这个三 c, 他呢,也是啊,三 c, 他呢小于一的,所以说我们这个 k 啊,啊,这个 k 啊,他是小于什么呢? 黑他肯定是小雨来么打分子啊! a 加 b, 由于干涩所产生的主机大条纹个数是有限的。 除此之外呢,在观测的过程中,会在观测屏上发现,并不是所有的啊,主机大条纹都会有会出现某些谱线没了, 这种现象呢,叫做普县缺疾。那么普县缺疾他的产生的 啊,原因是什么呢?是由于眼色来决定的。我们知道,对于光山中每一个侠凤,他都会产生 夫郎和非眼色,那么在眼色的过程中,我们知道眼色他产生的这个暗条纹,他满足一个什么条件? 我们前面用菲尼尔半步代法分析了丹凤的夫郎和夫眼色他满足于什么条件,对吧?由于透光部分宽度是 a, 他满足这样一个条件, a 乘以三 c 塔这个演示角如果刚好是半波长的整缩杯 啊,假设证明是可以一撇拨长的,半拨长的偶数被, 这个时候呢,他会产生暗条纹,他会产生暗条纹, 那么产生暗条纹。 我们知道, 如果对于某一些特定的检测角度,随他每个单缝经过他弗朗赫非颜色,在这个光屏上,他会产生什么?产生暗条纹,也就是没有光。 同时由于我们的光山场所保证多缝之间的干涩,他在这边又做了乡长干涩, 请问这个地方还会成明条纹吗?不会,不会。为什么每一个条纹都在里面产生零,你再多条光纱也没用,叠加之后仍然是暗条纹。所以说呢,这个就是 造成了本应该的出现的主机大条纹缺失,这里面成为普县的缺疾。事实上呢, 相当于什么呢?相当于我们的眼色光强曲线对干涉进行做了一个幅度调制啊,也就是说这个, 这个,最后啊,我们产生的这个条纹了啊,真正的条纹,他 事实上是眼色光强和干涩的这个光强之间的一个综合效果, 或者说相当于一个成绩啊,相成的一个关系。好,那么本次视频呢,就介绍到这里,再见。

单经电子眼射花样的标定和数据分析,首先必须给大家说一下,电子眼射不是单独存在的,它一定是和某一张高分辨图像同时存在的。比如说你拿到这个眼射图像, 你就要知道他是在这个地方打的电子眼射花样,也就是说入射电子术就是朝着我们面对的这个方向打到了样品上。我们仔细看一下这张图, 他在这个和这个纬度上都有一个周期性排列的经面,每一个周期性排列的经面都会产生某一个眼色斑点。下面给大家举个例子, 在这个方向上有一系列排布的晶面间距,那么他就会产生这个眼色斑点,那在这个方向上也有一系列周期排列的晶面,他就会产生这个眼色斑点。到这里大家肯定会疑问,还有这么多其他的眼色斑点呢? 其实你仔细看高分辨图,在这个方向上也会存在一系列周期排列的经面,每一个周期排列的经面都对应这里面的一个眼色斑点,这是根据上节讲的基本原理得到的一个知识。 那具体我们该怎么分析呢?图上的这个高分辨图像我们要怎么分析?我们看到的是一排一排的晶面, 我们需要量他的镜面间距,比如我们刚刚看到在这个镜面上有一系列的镜面间距,那该怎么量呢?首先我们看到这边有一个标尺,我们记下标尺对应的长度,然后再量一下每个镜面间距的距离。如果单独量一个镜面间距, 可能误差会比较大,我们可以选择量十个甚至二十个,然后再除以十或二十就可以获得图像上镜面间距的距离,再进行标尺的换算,就能获得眼射条纹的地址了。 那么电子眼射花样又该如何分析呢?我们再来看下这张电子眼射花样图像,它也有一个标尺,但是它的标尺和高分辨图像的标尺是不一样的,它是五纳米分之一, 也就是一个低分之一的坐标尺。那我们如何进行分析呢?首先我们先找到中间的透射斑,找到中间的透射斑之后, 再量一下他周围的这些眼色斑。对于每一个眼色斑到透色斑的距离,我们都是可以量出来的,那么在经过这个坐标的变换,我们就可以得到这个地方到这个地方的距离,这个距离就等于低分之一, 表示镜面间距的倒数,那我们对这个距离取得倒数,我们就能获得这个眼色斑点对应的镜面间距,那同样我们也能获得这个和这个他的镜面间距。因为他的眼色斑点 有很多个,所以我们可以获得一系列的镜面间距,然后再通过 j 之类软件进行检索,就可以获得样品的晶体结构。这里需要给大家做个提醒,通过演射花样来判断样品的晶体结构是非常不严谨的, 因为眼射斑点它的距离是很难获得非常准确的。其次,我们在进行 x 二 d 检索时,大家会发现除了镜面间距外, 还有一个强度来进行检索,但是我们通过演射花样是无法获得强度的,所以说电子演射只能作为辅助手段来获取晶体结构。要想准确科学地获得样品的晶体结构, 还是要借助 x、 r、 d 来进行分析的。这样就给大家讲解了一下高分辨图像和演摄花样是如何测算的。我们这两张图目的都是为了获得镜面间距低值,而且 对于同样对应的这两张图,获得的地值必定是一样的,如果做出来的地值是不一样的,那有可能是测出来的结果是不对的。现在还回到我们刚刚举例的这两张图上,左边这张是刚举例的高分辨图, 右边是该图对应的电子眼色花样。我们通过测量可以获得这个镜面的镜面间距,十个镜面间距是四点零三纳米,那一个镜面间距就是四点零三 i, 那这个镜面间距获得是三点九七纳米,那每一个镜面间距就是三点九七 i。 大家可以试着算一下 这个透射斑到这个眼射斑之间的距离,算出来的值也是对应的四点零三 i, 这个透射斑对应的这个眼射斑之间的距离就是三点九七 i。 这两张图是完全对应的。通过检索得知,四点零三 i 对应的晶面是零一一晶面,而三点九七 七 i 对应的晶面是一零零晶面。那么是如何确定零一一和一零零的呢?其实是需要先通过 x、 r、 d 获得该样品的晶体结构,然后再经过推算,得出四点零三 i 对应的晶面和三点九七 i 对应的晶面。

多金电子眼色花样的标定和数据分析,这是一张金的多金眼色图谱,它是怎么形成的呢?前面视频讲过,每一个小颗粒,它的特定晶面在投影屏上都会有一个位置,那我们如果说拍摄了足够的金颗粒, 那这个金颗粒在中间这个位置,他的方向是杂乱无章的,那他产生的眼色斑点也是非常多的,但是无论如何,对于某一个金面来说,他都有特定的地值,有特定的地值就表示这个眼色斑点和透色斑点的距离都是一定的。那把所有的颗粒都进行眼色分析之后, 它会在某一个位置上形成一个眼射环,一个晶面对应一个眼射环,那不同的晶面对应多个眼射环,那获得的这张图片就叫做多金电子眼射花样。多金电子眼射花样目的也是用来分析晶体结构 的,要想获得这样一张完美的多金电子眼射花样,要求你的颗粒足够多才可以。下面我们来看下眼射环如何进行分析。这是一个眼射环, 中间是它的透射斑点,同样我们通过测量透射斑点到眼射环之间的距离获得的这个值,通过坐标转换可以获得它的长度,这个长度取倒数就是它的低值。 那一个眼射环对应一个地址,两个眼射环就对应安个地址,那我们获得了 n 个地址后,再进行检索分析,就可以获得样品的晶体结构了。要想获得一张完整的眼射环,必须要有多个精力才可以,如果精力数量不多,会出现什么情况呢?嗯, 会出现右途中的这种情况,我们可以模糊的看到一个圆环,但是由于精力没有足够多,有些位置没有出现眼色斑点, 这些眼色斑点没有连成环,所以会获得这样的一个图像,这种图像也不是没有用处,我们可以模糊地画出这个圆环来进行分析。


一分钟搞定颜色标定第一步,打开网址。 第二步,选择图片,建议 jpg 或 bmp, 不支持 t 文件。第三步,确定透射中心,首次鼠标单击出现两个同心圆,使两个同心圆均匀落在对称眼色斑上。 第四步,确定两个眼色斑,依次单击距离透射斑最近的两个眼色斑,使其构成一个四边形。 第五步,确定标尺,在标尺中间点击 ctrl 加鼠标左键,网站会自动识别标尺,目前仅支持识别白色或黑色标尺。 第六步,导入 pdf 卡片,目前仅支持 txt 文档,可以自己输入,也可以将 j 导出的 txt 文档导入网站,然后点击加入列表,最后单击开始分析,得到标定结果。 快去试试吧!

这个视频我们来讲解光的眼色,首先先来了解光的眼色,提到眼色之前呢,我们 学习过波的颜色,而光呢又属于电磁波,所以光的颜色和波的颜色的内容基本上是一样的,只不过主体他变成了光,光能够绕过障碍物或者是穿过小孔能够到达 后方硬区域的这种现象,我们把它称之为光的颜色现象,就比如说下方的这个实验装置,我让一束激光啊,通过这个能够调节的可以调节的这个霞峰, 然后呢就会在呃这个光光屏的这个区域啊,在光屏的这个区域得到啊一个亮的条纹,比较亮的条纹,那很明显啊,这个条纹的宽度要比我们能够通过这个狭缝的光的宽 宽度要宽的多,那么自然它不会是光沿直线直线传播达到的效果,那么这种现象我们把它称之为光的眼射现象。 产生明显眼射线上的条件是需要做到障碍物或者是孔的尺寸啊,障碍物或者是孔或者是狭缝的尺寸要比光波的波长小,或者与光波的波长差不多,那么在这种情况下,我们是能够观察到明显眼射现象的, 这其实与我们之前在学习波的颜色这个过程当中啊,提到的能够产生明显颜色现象的这个条件啊,是一致的。第三啊,我们去了解一下可见光的波长范围啊,是十的负六次方到十的负七次方,有发生明显眼色条件。可直光的眼色现象是不易观察的,因为我们 构建出比较小的这个小孔或者是狭缝才可以观察到这个东西呢,又不是那么容易操作各各种光在真空中的波长和频率啊,我们关注他的这个波长都是几百纳米左右的一个波长,所以呢, 呃,我们要观察到明显眼色的这种情况啊,就需要拿到一个比较尺寸比较小的狭缝或者是小孔啊,或者是障碍物。 接下来关于眼色的这么几种情况啊,我们来分开解说一下。第一个就是丹凤眼色啊,丹凤眼色也就是我们刚才提到的那个实验实验装置,对吧?呃,用一束单色光啊,通过 非常细小的瑕缝啊,然后在光屏上可以观察到这种条纹啊,我们去观察一下条纹这个特点啊,首先先看看右面这三幅图吧,首先 这两个是红光的啊,这个红光的,然后这个是霞凤的宽度,是一个零点八毫米的时候啊,零点八毫米,我们可以得到这个图像是这样子,如果我的霞凤的宽度是一个零点四毫米的时候,很明显我们得到的这个图样中心有一个亮条纹啊,他的这个 亮条纹的宽度啊,要比这个霞凤为零点八毫米的这个宽度啊要大,说明这个霞凤越细小的时候,越接近于你红光的波长的时候,其实你观察到的这个眼色现象是越明显的,这是一个红光在霞凤不同宽度的情况下观察到的条纹。 呃,还有就是当霞峰的宽度是一定的啊,都是零点四毫米的时候啊,我们分别用红光和蓝光,我们知道红光的这个波长是要大一些的,红光的蓝光的波长是要小一些,对吧?所以最终你会发现这个红光在相同的条件下,哎,你得到的 这个效果是要比蓝光的这个干射眼射现象是要更加明显一些的。单色光的单缝图样是明暗相间,亮度越来越暗且不等间距的条纹,也就是说中间是亮条纹,最亮最宽,对吧?呃, 好,对,中央是亮条纹,亮度大,宽度也大啊,霞缝越窄,中央链条纹越宽,亮度越暗啊,越越暗,波长越长,条纹间距越大,中央亮条纹越宽啊。 好,我们继续往后看啊,继续往后看,嗯,单色光的。说完,我们来说白光啊,白光的单幅颜色图样,中央是白色的亮条纹,两边是彩色的条纹, 最靠近中央亮条纹的色光是紫光。远离中央区域的是红光啊,中间是一个非常宽的一个白色的一个亮条纹。接下来第二种类型,圆孔颜色啊,它的现象就是用点 光源照射直径较大的圆孔,在屏幕上会出现一个明亮的圆形光板,这是光沿直线传播的一个结果啊,这是我们之前啊就熟知的啊,这么一个结果啊,就是光沿的直线传播。那么第二个是用点光源照射,直径如果小的圆环是在屏上,会出现 明暗相间的圆环,是发生了眼色现象,对吧?中间的这个斑点是比较啊,比较大的,然后越往外,你的这个,呃,明暗相间的条纹是越来越细的啊,我们看这个,看后面这个, 这个就是红色激光的一个圆孔眼色图样啊。刚才第一个我们解释的是霞凤眼色啊,这个就是圆孔眼色,你看中间的这个光斑啊,是最明亮的啊,但后后续越往外,那你的这个条纹是越暗的啊。 呃,我们看看这个颜色图样的一个特点啊,明暗相间的环状条纹,中央为圆形的亮斑啊,单色光的圆孔颜色图样,中央料纹的 亮度大啊,外面是面相间的不等间距的圆环,越往外圆环的亮度是越低的。白光的圆孔颜色图样,中央为白色啊,就是中央是白色的,然后周围是彩色的圆环啊,也是在这个白光附近呢,是先是紫的啊,然后最终最外侧是红光啊。 圆孔之间变化出现的不同现象啊,也就是换句话说啊,就是随着圆孔由较大直径逐渐逐渐这个减小的过程会依次看到几种不同的现象。前面两种是我们比较熟知的啊,就是说第一个是圆圆形的亮斑啊,圆形的亮斑就是当孔他比较大的时候,直接看到一个圆形的亮斑啊,就是光源之间传播啊,这个 接下来随着这个圆孔的减小就会发生这个小孔成像,这其实以他的原理也是光源之间传播,只不过呢是上面的光传到了下面,下面的光传到了上面啊,那么接下来就是继续往小 减小这个孔的直径啊,我们最终看到的是明暗相间的圆环,他就发生了颜色的图样啊。呃,发生了颜色图样呢,就是由于啊你这个圆孔的直径与波长差不多啊,或者是小于波长啊的这种情况, 那么他达到无限小的时候,按这圆孔的直行无限小的时候他就完全黑暗了啊,是随着直径不断的变化,我们依次能够看到的这个光屏上的呃,图样图像啊,是什么样的? 下一个圆盘演射啊,这是第三种演射形式啊,圆盘演射,圆盘演射就相当于我这是不是小孔也不是霞凤了,而我这是一个障碍物啊,这是一个圆盘嘛, 他是说用一个平行光照射一个不透光的小圆盘的时候,在圆盘的阴影中心出现一个两半,在我们生活当中,就我们我们的认知是这样啊,由于光源之间传播啊,就是说我这个光 在经过这个圆盘的时候会被这个圆盘挡住,呃,由于这个圆盘是一个实心物体啊,他在中央区域是不可能出现这个呃亮斑的,但是呢,事实的情况啊,科学家通过做实验就会发现,在这个阴影部分的正中央就会发现一个亮斑,这就说明他发生了啊,眼色现象绕过了障碍物 继续传播的一个过程,颜色同样的特点啊,圆形的阴影中音有一个亮斑,与小孔颜色有明显的一个区别啊, 那接下来我们就去看这个干涩和眼涩现象的一个区别啊,干涩现象是是他的产生条件是频率相同的,两列相干 光相遇叠加相反光,有频率相同的啊,震动相位完全相同的这个两页光啊,那么眼射现象,任何光都可以发生啊。条纹宽度干射现象是等宽等间距啊,那么眼射是中间最宽,两侧的亮纹逐渐变窄, 干涉现场的光墙分布是从中央明条纹往两侧光墙变化很小啊,基本说是明暗。明暗,是 啊,差不多的啊,从中间到两侧的切图案啊,他是啊,明暗相见等间距起亮度差不多啊,但是呢,这个眼射现象他就不一样了,他的光墙也是最亮的地方,就在什么呀?中间啊,就就是中央那个亮条纹是最亮的,越往外呢,他是越暗的啊,而且我们 这个光强的变化是肉眼可见的,但是这个干涉的这种情况,他的光强变化是肉眼,呃,肉眼很难察觉的啊,条纹的变化就是间距波长成正比,就是我们给出过一个式子啊, 可以说过一个式子啊,它是 dirt x 啊,就等于个 l、 b、 d 乘以个 dirt 啊,这是间距与波长的一个关系啊。呃,那么演射现现象呢?它是波,与波长虽然是有关系,但是呢,这个负宽的影响,它是它是会更大一些。

今天我们用上次金属丝做掩射实验的速记来计算官的波长,我们使用的金属丝直径为零点一二毫米,金属丝的上边缘,嗯,可以认为是观音 s 一下边缘是观音 ss。 光的干涉理论告诉你们,两列波传播到垂直平分线上的时候,路程差为零倍的波长,这里是零级量条的。谁,这里是一级量条的,那么两列波传到 p 点的时候,路程差刚好是一个波长, 我们起 p a 和 ps 一相等,那么这一段距离就是一个波长。现在我们把 p 点和金属四的中心连接起来,大家看这个 c 塔角的正确值就等于短 短边条亮条纹的宽度比长边是光平到金属丝带字里。 好,这个角近似和他相等,这个角的正形值等于短边波长比长边金属丝的直径, 这个角很小,这个角很小,所以他们的正形值近似和正前值相等。这个波长公式怎么记呢?你们以后只要记着短边比长边等于短边比长边,就记住侧波长的公式了。 好,下面我们看实验速记,这里是三十六毫米,这里是九千毫米,这里是零点一二毫米,我们算出光的波长为四 八十拿米。这个实验最大的误差除在金属丝直径的侧脸上,我们准确测定的值是零点一二毫米,但实际上 s 一和 s 二的距离比零点一二毫米要大一点,也就是说这个 要比零点一二毫米大一点,算出来的速记要比四百八十马米要大一点。我们做实用用的是绿色观,所以我们,嗯,算出来的速记是正确的。好,今天我们就做到这里。

上回讲了,单色光经过狭缝会形成眼色图样,图样中间是较宽的明条纹,两侧会出现较窄的明条纹。经测定,此时狭缝宽度是零点八毫米。 如果将狭缝宽度减小到零点四毫米,就会出现这样的眼色图样,明显他的中心明条纹更宽。也就是说,对于波长相同的单色光,狭缝越窄,条纹的宽度越宽。 如果将红光换成蓝光,加缝宽度保持零点四毫米不变,就会出现这样的明条纹。从图样不能看出,红光的眼色条纹明显比蓝光宽, 而红光波长大于蓝光波长。因此得到结论,放宽相同时,波长越长,条纹宽度越宽。你已经学过了机械 机械波的演设,当侠风越窄时,演示现象越明显,而机械波的波长越大时,演示现象也越明显。显然,无论是机械波还是光波,在发生演射时,性质都是相同的。 其实,不用这些复杂的实验仪器,你只需要准备两支笔,然后透过两支笔之间的狭缝去观察日光灯。在缝隙足够窄的情况下,同样能观察到光的颜色现象。而这种平行于瑕缝的彩色条纹,外红内蓝,不就正好符合颜色现象的规律吗? 知道了演示现象的规律,再将他和干涉现象对比一下。先看相同点,他们都是明暗相间的条纹,且中间条纹都是明条纹。其次,条件相同时,红色条纹的宽度都大于 与蓝色条纹,也就是波长越长,条纹宽度越宽。最后,单缝掩射时,缝宽越窄,条纹越宽。而双缝干涉时,是两个缝越近,条纹越宽。这些都是他们的相同点, 他们的不同点也很明显,你只要记住中间条纹宽,两边条纹窄的一定是眼色现象,至于干涉现象,条纹一定是等宽的。 好了,这个视频我跟你讲了光的侠凤演说,他与机械波的演说一样,侠凤越窄,脖长越长,演示现象越明显。 在区分演示图样和干涉图样时,你只要记住演示条纹是不等宽的,而干涉条纹是等宽的就可以了。眼熟这几个图,就可以搞定后面的习题了,现在就快去刷题练练去吧!