间发射高速直线飞行的光粒子流,一旦这些光粒子进入人的眼睛,冲击视网膜,就引起了视觉,这就是光的微粒说.牛顿用微粒说轻而易举地解释了光的直进、反射和折射现象.由于微粒说通俗易懂,又能解释常见的一些光学现象,所以很快获得了人们的承认和支持.Р牛顿在光学上的贡献Р牛顿环Р牛顿环的应用———检测透镜质量Р将标准验规覆盖于待测透镜表面,两者之间形成空气膜,因此可观察到牛顿圈。如圈数越多,说明误差越大。如牛顿圈偏离圆形,说明透镜表面不规则。Р惠更斯的波动说Р惠更斯只是在前人的基础上进一步发展了光的波动理论,得到了著名的惠更斯原理.用这个原理他成功地推导出反射定律和折射定律,此外还说明了冰洲石的双折射现象.惠更斯发现了光的偏振现象.不过在那个年代因为牛顿支持光的粒子学说,所以光的波动说没有被普遍接受.直到19世纪杨氏双缝实验的成功,光的波动理论才开始逐渐被人们接受.Р光是在充满整个空间的特殊介质“以太”中传播的某种弹性波Р光的衍射Р在一定条件下,光波遇到障碍物(圆孔、狭缝等),且障碍物的线度与光波波长可以相比拟时,产生偏离直线传播和光能在空间分布不均匀的现象。其特点是光在什么方向受到了限制、衍射图样就在什么方向铺展且限制愈甚,铺展愈甚,即衍射效果愈明显。Р惠更斯-菲涅耳原理Р波前S上每个面元dS都可以看成是发出球面子波的新波源,空间任意一点P 的振动是所有这些子波在该点的相干叠加。Р子波在点引起的振动振幅并与有关.Р:波阵面上面元? (子波波源)Р: 时刻波阵面Р*Р惠更斯-菲涅耳原理Р菲涅尔(1788-1827)指出衍射图中的强度分布是因为衍射时,波场中各点的强度由各子波在该点的相干叠加.P点振动是各子波在此产生的振动的叠加.?由子波相干叠加得到在 P点的合振动为:Р光的反射Р光射向物体表面时,有一部分光会被物体表面反射回来,这种现象叫做光的反射。А光射到任何物体表面都要发生反射现象。