Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Интерферометрическая видимость (также известная как интерференционная видимость, контрастность интерференции или просто видимость в контексте) — это мера контраста интерференции в любой системе, где происходит суперпозиция волн. Примерами могут служить оптика, квантовая механика, водные волны, звуковые волны или электрические сигналы. Видимость определяется как отношение амплитуды интерференционной картины к сумме интенсивностей отдельных волн. Интерферометрическая видимость предоставляет практический способ измерения когерентности двух волн (или одной волны самой с собой). Теоретическое определение когерентности дается степенью когерентности, основанной на понятии корреляции. Обычно две или более волны суперпозируются, и при изменении разности фаз между ними мощность или интенсивность (вероятность или популяция в квантовой механике) результирующей волны колеблется, формируя интерференционную картину. Точечное определение можно расширить до функции видимости, изменяющейся во времени или пространстве. Например, разность фаз меняется как функция пространства в эксперименте с двумя щелями. В качестве альтернативы, оператор может вручную контролировать разность фаз, например, регулируя винт тонкой настройки в интерферометре.
The interferometric visibility (also known as interference visibility and fringe visibility, or just visibility when in context) is a measure of the contrast of interference in any system subject to wave superposition. Examples include as optics, quantum mechanics, water waves, sound waves, or electrical signals. Visibility is defined as the ratio of the amplitude of the interference pattern to the sum of the powers of the individual waves. The interferometric visibility gives a practical way to measure the coherence of two waves (or one wave with itself). A theoretical definition of the coherence is given by the degree of coherence, using the notion of correlation. Generally, two or more waves are superimposed and as the phase difference between them varies, the power or intensity (probability or population in quantum mechanics) of the resulting wave oscillates, forming an interference pattern. The pointwise definition may be expanded to a visibility function varying over time or space. For example, the phase difference varies as a function of space in a two slit experiment. Alternately, the phase difference may be manually controlled by the operator, for example by adjusting a vernier knob in an interferometer.
Видимость в квантовой механике
Поскольку уравнение Шрёдингера является волновым уравнением, а все объекты в квантовой механике могут рассматриваться как волны, интерференция является повсеместным явлением. Примеры: конденсаты Бозе-Эйнштейна могут демонстрировать интерференционные полосы. Атомные популяции проявляют интерференцию в интерферометре Рамзи. Фотоны, атомы, электроны, нейтроны и молекулы демонстрировали интерференцию в интерферометрах с двумя щелями.
Since the Schrödinger equation is a wave equation and all objects can be considered waves in quantum mechanics, interference is ubiquitous. Some examples: Bose–Einstein condensates can exhibit interference fringes. Atomic populations show interference in a Ramsey interferometer. Photons, atoms, electrons, neutrons, and molecules have exhibited interference in double slit interferometers.