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干渉_(物理学)とは?




干渉縞には、波が強めあう「明るい」領域と、波が弱めあう「暗い」領域が形成されるが、エネルギー保存の法則により、干渉縞にエネルギーの失われた暗い領域が形成されればその分明るい領域が形成される。
どんな光源でも干渉縞を作ることができる。
例えば、ニュートン環は太陽光でも観察することができる。
しかし、白色光はあらゆる色のスペクトルが混ざっているためさまざまな幅の縞模様ができ、鮮明な干渉縞を得ることができない。
一方、ナトリウムランプは単色光に近い光なので、鮮明な干渉縞を得ることができる。
そして、最も鮮明な干渉縞が得られるのはほぼ完全な単色光を出すことができるレーザーである。

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1 干渉のしくみ
2 量子干渉
3 参考文献
4 関連項目

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干渉のしくみ

2つの波が重なりあうとき、形成される波形は周波数(または波長)と振幅、そして位相関係に依存する。
もし、2つの波の振幅が同じ A で波長も同じであるとき、2つの波の位相関係に応じて振幅が0と2の間の値をとる。
2つの波が同相(位相差が0)である場合、すなわち波の山と山、谷と谷が一致するとき、2つの振幅をそれぞれ A1 と A2 とすると、干渉後の光の振幅Aは A = A1 + A2 となる。
これを、増加的干渉もしくは建設的干渉干渉による強めあいなどと呼ぶ。
もし、2つの波が逆相(位相差が180°)である場合、波は互いに打ち消しあうことになる。
そして干渉後の光の振幅Aは A = |A1 − A2| となる。
A1 = A2 ならば、振幅は0である。
これは、減殺的干渉もしくは相殺的干渉干渉による弱めあいなどと呼ばれる。

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量子干渉

二重スリット実験」も参照
量子力学

不確定性原理
紹介 · 数学的基礎背景
古典力学前期量子論
基本概念
量子状態 · 波動関数重ね合わせ · 可観測量相補性 · 二重性 · 不確定性トンネル効果 · 排他原理エーレンフェストの定理量子もつれ · デコヒーレンス
定式化
シュレーディンガー描像ハイゼンベルク描像相互作用描像波動力学行列力学ファインマン経路積分
方程式
シュレーディンガー方程式ハイゼンベルク方程式パウリ方程式クライン=ゴルドン方程式ディラック方程式
実験
二重スリット実験シュテルン=ゲルラッハの実験デイヴィソン=ガーマーの実験ベル不等式のテストポッパーの実験シュレーディンガーの猫エリツァー=ヴァイドマン爆弾テスト量子消しゴム実験
解釈
観測問題 · ボーム · 意識原因収縮 · 無矛盾歴史 · コペンハーゲン · アンサンブル · 隠れた変数 · 多世界 · 客観的崩壊 · ポンディシェリー · 量子論理 · 関係 · 推計 · 交流
関連項目
散乱理論相対論的量子力学場の量子論量子情報量子カオス
科学者
ベルボームボーアボルンボースド・ブロイディラックエーレンフェスト • エヴェレット • ファインマンハイゼンベルクヨルダンクラマースフォン・ノイマンパウリプランクシュレーディンガーゾンマーフェルトヴィーンウィグナー
⇒『』・話・


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