Оглавление
- 1 Когерентность (физика)
- 1.1 Определение и свойства когерентности
- 1.2 Спектральная и временная когерентность
- 1.3 Измерение когерентности
- 1.4 Поляризация и когерентность
- 1.5 Квантовая когерентность
- 1.6 Макроскопическая квантовая когерентность
- 1.7 Приложения когерентности
- 1.8 Проблемы измерения и монохроматическое излучение
- 1.9 Полный текст статьи:
- 2 Когерентность (физика)
Когерентность (физика)
-
Определение и свойства когерентности
- Когерентность описывает согласованность во времени и пространстве различных физических явлений.
- Когерентные явления включают свет, радиоволны, лазеры и другие.
- Когерентность важна для голографии, квантовой механики и других областей науки.
-
Спектральная и временная когерентность
- Спектральная когерентность описывает согласованность частот света.
- Временная когерентность определяет длительность импульса света.
-
Измерение когерентности
- Для измерения когерентности используются нелинейно-оптические интерферометры.
-
Поляризация и когерентность
- Поляризация света описывает направление колебаний электрического или магнитного поля.
- Частично поляризованный свет возникает при объединении двух волн с разной поляризацией.
-
Квантовая когерентность
- Квантовая когерентность основана на интерференции волн и имеет важное значение в квантовой оптике и квантовой механике.
-
Макроскопическая квантовая когерентность
- Макроскопическая квантовая когерентность проявляется в макроскопических квантовых системах, таких как лазеры и сверхпроводимость.
-
Приложения когерентности
- Голография и квантовая криптография являются примерами использования когерентности в неоптических волновых полях.
-
Проблемы измерения и монохроматическое излучение
- Проблема измерения связана с теоретическими трудностями в квантовой физике.
- Монохроматическое излучение представляет собой электромагнитное излучение с одной постоянной частотой.