17.11
두 개의 스피커가 단일 주파수의 동일한 음원에 의해 공급된다고 상상해 보십시오. 이 경우 두 파동은 스피커에서 위상 차이가 없습니다.
음파는 공간과 시간 좌표를 모두 포함하는 진행파라는 것을 기억하십시오. 따라서 점 P에서 두 파동이 이동한 거리가 다릅니다.
파도는 이동한 경로로 표현됩니다. 위상차는 단순히 경로 차이라고 하는 경로 길이의 차이 때문에 도입되었습니다.
경로 차이가 파장의 적분 배수인 경우 파동은 건설적으로 간섭합니다. 만약 그것이 반파장의 적분 배수라면, 그들은 파괴적으로 간섭합니다. 이러한 이유로 두 개의 마루 또는 두 개의 골이 만나면 건설적으로 간섭하는 반면 마루와 골은 파괴적으로 간섭합니다.
마루와 골 이외의 지점에서 진폭은 중간입니다.
스피커가 위상차가 변동하는 다른 소스에 의해 공급되면 간섭 패턴이 빠르게 변하고 씻겨 나갑니다.
위상이 같을 수도 있고 아닐 수도 있고 단일 주파수에서 파동을 방출하는 두 가지 음원을 고려하고 주파수를 동일한 것으로 간주합니다.
동일한 단계에서는 두 가지 특별한 소스를 고려할 수 있습니다. 이는 동일한 소스에서 두 소스를 공급함으로써 쉽게 달성할 수 있습니다. 예를 들어 소리 굽쇠에서 생성되는 음파와 같은 동일한 소스를 두 스피커에 공급하여 동기화하는 것입니다. 이 설정을 통해 두 소스의 주파수가 동일하고 시작 시 위상이 동일해집니다. 그런 다음 주변 지역에 간섭을 일으킵니다.
그러나 파도는 지점마다 다른 경로로 이동하며 일반적으로 경로 길이도 다릅니다. 음파 또는 진행하는 파동이 공간 및 시간 좌표에 따라 달라진다는 점을 상기하면 경로 길이의 차이로 인해 서로 다른 지점에서 파동의 위상차가 발생한다는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 간섭 패턴은 경로 차이에 영향을 받습니다.
이 설정에서는 간섭이 초기 위상차나 주파수 차이로 인한 위상차뿐만 아니라 경로 길이의 차이로 인해 발생한다는 것을 명시적으로 설명합니다. 이는 광파에 중요한 영향을 미칩니다.
그러나 두 소스의 시작 위상 차이가 일정하더라도 경로 차이는 간섭 패턴에 영향을 미칩니다. 두 소스의 시작 위상차가 일정하지 않지만 위상차가 급격하게 변동하는 경우 간섭은 모든 지점에서 건설적 및 파괴적 사이에서 빠르게 변동합니다. 강도는 또한 모든 지점에서 최대값과 최소값 사이에서 빠르게 변합니다. 인간의 귀는 강도의 급격한 변화를 감지하지 못하며 단순히 두 소스의 강도를 합한 평균 효과를 듣습니다.
두 개의 스피커가 단일 주파수의 동일한 음원에 의해 공급된다고 상상해 보십시오. 이 경우 두 파동은 스피커에서 위상 차이가 없습니다.
음파는 공간과 시간 좌표를 모두 포함하는 진행파라는 것을 기억하십시오. 따라서 점 P에서 두 파동이 이동한 거리가 다릅니다.
파도는 이동한 경로로 표현됩니다. 위상차는 단순히 경로 차이라고 하는 경로 길이의 차이 때문에 도입되었습니다.
경로 차이가 파장의 적분 배수인 경우 파동은 건설적으로 간섭합니다. 만약 그것이 반파장의 적분 배수라면, 그들은 파괴적으로 간섭합니다. 이러한 이유로 두 개의 마루 또는 두 개의 골이 만나면 건설적으로 간섭하는 반면 마루와 골은 파괴적으로 간섭합니다.
마루와 골 이외의 지점에서 진폭은 중간입니다.
스피커가 위상차가 변동하는 다른 소스에 의해 공급되면 간섭 패턴이 빠르게 변하고 씻겨 나갑니다.
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