experimento de los anillos de newton

He realizado experimentos en el laboratorio de mi universidad sobre los anillos de Newton para encontrar el radio de curvatura de la lente convexa utilizada. Siempre obtengo un centro oscuro. ¿Es posible obtener un centro brillante? Si es así, ¿cómo?

El flequillo brillante parece ser posible, como se puede ver en esta imagen en.m.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_rings#/media/…

Respuestas (2)

Uno puede hacer esto, pero es difícil y necesitaría mucha paciencia y habilidad de experimentación óptica.

La razón por la que el centro está casi siempre oscuro es que el experimento clásico de los anillos de Newton consiste simplemente en poner la lente convexa en contacto con el plano óptico de referencia. La lente toca el plano en el centro; por tanto, cerca del centro, las dos reflexiones de la superficie de la lente convexa y de la plana están casi en fase. También son de signo opuesto, ya que uno es de la luz que va del vidrio al aire (lente convexa en el espacio), el otro es de la luz que va del aire al vidrio.

Lo que tendría que hacer para un centro no oscuro, y de hecho lo que debería hacer si no quiere estropear la superficie de la lente convexa con la prueba, es mantener las dos superficies separadas por media longitud de onda (en el centro). Para hacer esto, necesitaría montar el plano o la lente en una etapa de traslación y juntar las dos superficies con mucho cuidado hasta que se pueda ver el patrón del anillo. Si puede hacer esto con éxito, debería poder ajustarse a un centro brillante.

Al alterar la distancia de la placa plana de la lente. Ciertamente es posible obtener un área de anillo brillante en el centro. Dado que aumentar esa distancia en un cuarto (o tres cuartos, etc.) de la longitud de onda de la luz producirá un anillo brillante, significa que necesita una forma de mover la lente distancias muy pequeñas.
Sin un dispositivo de este tipo, es posible que encuentre un poco de polvo entre la lente y la placa plana y algo de prueba y error (p. ej., presionar la lente hacia abajo) funciona.

Otra forma de pensar en el área oscura central es la siguiente.
Siempre que hay un límite se refleja algo de luz.
Donde la lente de vidrio toca la placa de vidrio debajo de la lente, no hay discontinuidad en el medio y, por lo tanto, (casi) no se produce reflexión, de ahí el centro oscuro.

La observación desde el otro lado produce un centro brillante porque (casi) toda la luz se transmite.
El contraste de los anillos de Newton vistos por transmisión es mucho peor que el de los vistos por reflexión porque la intensidad del haz de luz transmitida es mucho mayor que la del haz reflejado. La interferencia se debe a la superposición de la luz que no sufre reflejo y la luz que sufre dos reflejos, por lo que no puede ocurrir una cancelación completa.
En la configuración convencional, la interferencia es entre la luz que solo ha sufrido un reflejo, por lo que la cancelación (anillo oscuro) puede ser casi completa.

+1 Excelente para mencionar menos contraste también.
@Farcher No entendí por qué moverme un cuarto de longitud de onda. No serán múltiplos impares de λ / 2 trabajaría ? ¿Estoy pensando mal en alguna parte? Leí sobre los anillos de newton en wikipedia y allí encontré la condición para la franja brillante, así que me estaba confundiendo un poco.
Cada cuarto de longitud de onda aumenta la diferencia de trayectoria en media longitud de onda. Si hay un "anillo" oscuro en el centro, mover la lente hacia arriba un cuarto de longitud de onda producirá una corteza brillante en el centro. Otro cuarto de longitud de onda produce un anillo oscuro, etc.