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1)  the visibility of interference fringes of photons
光子干涉条纹可见度
2)  visibility of interference fringes
干涉条纹可见度
1.
The arcticle discusses essential conditions and ample conditions under which light produces coherence and points out factors interfering with visibility of interference fringes.
 文章对光产生相干的必要条件和充分条件进行了较全面的讨论,指出了影响干涉条纹可见度的因素。
3)  interference visibility
干涉可见度
1.
We discussed interference visibility of the polarized entangled state generated from different BBO crystals through experiments and numerical simulation.
利用超短脉冲自发参量下转换产生偏振纠缠光子对,通过实验和数值计算分析不同长度BBO晶体对偏振纠缠干涉可见度的影响,并分析窄带干涉滤光片在实验测量中的作用,我们的结果说明减小晶体长度和利用窄带干涉滤光片可有效提高双光子的干涉可见度。
4)  fringe visibility
条纹可见度
1.
We have analysed the fringe visibility and itsdependence on the nature of the deformation and displacement of the specinaen and on theextent of laser beam illuminated area on the specklegrams.
讨论了条纹可见度与应变、面内转动、照明光束直径与条纹图空间坐标的关系,指出了在条纹可见度影响下最大可见条纹数目。
5)  grating interference strips
光栅干涉条纹
6)  white light interference fringe
白光干涉条纹
1.
Searching white light interference fringes of Michelson interferometer by using transmission grating;
利用透射光栅寻找迈克耳孙干涉仪的白光干涉条纹
补充资料:等厚干涉条纹
      定域在薄膜附近,与膜的等厚度线一致的干涉条纹。为简单起见,先讨论一下由折射率均匀而夹角又很小的楔形平面板(可以是玻璃板,也可以是空气层)所生的干涉。如图1所示,由光源S发出的单色光,经平面板上、下两表面反射后在干涉场中某点 P所生的干涉效应取决于两相干的光的光程差:,
  式中n和n┡分别为楔形平板和周围媒质的折射率。实际上,因为板的厚度一般都很薄,因此上式可近似用式,
  式中d为楔形平板在B点的厚度,i2为入射光在A点的折射角。考虑到光在上、下两表面反射时产生的位相跃变,则又可写作,
  式中λ为光的波长。由此式可以看出,当光源距楔形板较远或观察干涉条纹时的仪器(眼睛或低倍显微镜)的孔径很小,以致在整个视场内的光的入射角i1可视为常量时,则楔形板上、下两表面引起的两反射光在相遇点的位相差就只决定于产生该反射光处薄板的厚度d。显然,板上厚度相同的地方对反射光引起的光程差相同。因此同一干涉条纹是由板上厚度相同的地方引起的反射光形成的。这种干涉条纹称作等厚干涉条纹。在上述楔形平板的情况下,干涉条纹为平行楔棱的等距直条纹。
  
  等厚干涉条纹的定域如图2所示。图2a中干涉条纹定域在楔形板上方的P处;图2b中干涉条纹则定域在楔形板下方的 P处。实际上由于楔形板很薄,只要光在板面上的入射角不大,则可认为干涉条纹定域在板表面上。因此,为观察或拍摄等厚干涉条纹,须将眼睛或照相机调焦到板表面上。
  
  等厚干涉条纹在光学检验上有重要作用。如测楔形平板的微小角度,测定光学表面的曲率,检查光学表面的平整度,测量长度的微小变化等等。
  

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