Разлика между монохромната светлина и кохерентната светлина

Монохроматична светлина срещу кохерентна светлина
 

Монохроматичната светлина и кохерентната светлина са две теми, обсъждани в съвременната теория за светлината. Тези идеи играят основна роля в области като LASER технология, спектрофотометрия и спектрометрия, акустика, невронаука и дори квантова механика. В тази статия ще обсъдим какво са кохерентна и монохроматична светлина, техните дефиниции, прилики и разлики между кохерентна светлина и монохроматична светлина.

Монохроматична светлина

Терминът „моно“ се отнася до един единствен предмет или предмет. Терминът „хром“ се отнася до цветовете. Терминът "монохром" е препратка към един цвят. За да се разбере монохроматично, първо трябва да се разбере електромагнитният спектър. Електромагнитните вълни се класифицират в няколко региона според тяхната енергия. Рентгеновите, ултравиолетовите, инфрачервените, видимите, радиовълните трябва да назоват някои от тях. Всичко, което виждаме, се вижда поради видимата област на електромагнитния спектър. Спектърът е графикът на интензитета спрямо енергията на електромагнитните лъчи. Енергията може също да бъде представена в дължина на вълната или честота. Непрекъснат спектър е спектър, в който всички дължини на вълната на избрания регион имат интензитет. Перфектната бяла светлина е непрекъснат спектър над видимата област. Трябва да се отбележи, че на практика е практически невъзможно да се получи перфектен непрекъснат спектър. Абсорбционен спектър е спектърът, получен след изпращане на непрекъснат спектър през някакъв материал. Емисионният спектър е спектърът, получен след отстраняването на непрекъснатия спектър след възбуждането на електроните в абсорбционния спектър.

Абсорбционният спектър и емисионният спектър са много полезни при намирането на химически състави от материали. Спектърът на абсорбция или емисия на вещество е уникален за веществото. Тъй като квантовата теория предполага енергията да бъде квантована, честотата на фотона определя енергията на фотона. Тъй като енергията е дискретна, честотата не е непрекъсната променлива. Честотата всъщност е дискретна променлива. Цветът на фотонен инцидент върху окото се определя от енергията на фотона. Лъч, който има само фотони с една честота, е известен като монохроматичен лъч. Такъв лъч носи лъч фотони, които са еднакви по цвят, като по този начин получава термина „монохроматичен“.

Кохерентна светлина

Кохерентността е свойство на светлината, която позволява на вълните да формират временни или неподвижни модели на смущения. Кохерентността се определя на две вълни. Ако две вълни са монохроматични (с еднаква дължина на вълната) и са от една и съща фаза, тези две вълни се определят като кохерентни вълни. Източниците, генериращи такива вълни, са известни като кохерентни източници. Такива вълни могат да бъдат използвани за изучаване на характеристиките на оптичния път. Това става чрез изпращане на един лъч през желания път, а другия като контролен тест.

Каква е разликата между кохерентната светлина и монохроматичната светлина?

• Кохерентната светлина трябва да има една и съща фаза и една и съща честота. Монохроматичната светлина трябва да има една и съща честота. 

• Кохерентният източник винаги е монохроматичен, докато монохроматичният източник може да бъде или не може да бъде кохерентен източник.

• Два отделни източника могат да бъдат практически използвани като монохроматични източници, но за съгласуваност трябва да се използват два виртуални източника, проектирани от един монохроматичен източник.