Лит.:
Donnan F. G., The Ernst Julius Cohen memorial lecture, «Journal of the Chemical Society», L., 1947, december, p. 1700—1706.Когерентность
Когере'нтность
(от латинского cohaerens — находящийся в связи), согласованное протекание во времени нескольких колебательных или волновых процессов, проявляющееся при их сложении. Колебания называются когерентными, если разность их фаз остаётся постоянной во времени и при сложении колебаний определяет амплитуду суммарного колебания. Два гармонических (синусоидальных) колебания одной частоты всегда когерентны. Гармоническое колебание описывается выражением: х
= A cos
(2pvt
+ j
), (1) где х —
колеблющаяся величина (например, смещение маятника от положения равновесия, напряжённость электрического и магнитного полей и т.д.). Частота гармонического колебания, его амплитуда А
и фаза j
постоянны во времени. При сложении двух гармонических колебаний с одинаковой частотой v
, но разными амплитудами A
1
и А
2
и фазами j
1
и j
2
, образуется гармоническое колебание той же частоты. Амплитуда результирующего колебания:
(2) может изменяться в пределах от A
1
+ А
2
до А
1
— А
2
в зависимости от разности фаз j
1
— j
2
(). Интенсивность результирующего колебания, пропорциональная А
р
2
также зависит от разности фаз. В действительности идеально гармонические колебания неосуществимы, так как в реальных колебательных процессах амплитуда, частота и фаза колебаний непрерывно хаотически изменяются во времени. Результирующая амплитуда Ар
существенно зависит от того, как быстро изменяется разность фаз. Если эти изменения столь быстры, что не могут быть замечены прибором, то измерить можно только среднюю амплитуду результирующего колебания . При этом, т.к. среднее значение cos (j
1
—j
2
) равно 0, средняя интенсивность суммарного колебания равна сумме средних интенсивностей исходных колебаний:
и, таким образом, не зависит от их фаз. Исходные колебания являются некогерентными. Хаотические быстрые изменения амплитуды также нарушают К. . Если же фазы колебаний j
1
и j
2
изменяются, но их разность j
1
— j
2
остается постоянной, то интенсивность суммарного колебания, как в случае идеально гармонических колебаний, определяется разностью фаз складываемых колебаний, то есть имеет место К. Если разность фаз двух колебаний изменяется очень медленно, то говорят, что колебания остаются когерентными в течение некоторого времени, пока их разность фаз не успела измениться на величину, сравнимую с p.
Можно сравнить фазы одного и того же колебания в разные моменты времени t
1
и t
2
,
разделённые интервалом t. Если негармоничность колебания проявляется в беспорядочном, случайном изменении во времени его фазы, то при достаточно большом t изменение фазы колебания может превысить p
. Это означает, что через время t гармоническое колебание «забывает» свою первоначальную фазу и становится некогерентным «само себе». Время t называется временем К. негармонического колебания, или продолжительностью гармонического цуга. По истечении одного гармонического цуга он как бы заменяется другим с той же частотой, но др. фазой. При распространении плоской монохроматической электромагнитной волны в однородной среде напряжённость электрического поля Е
вдоль направления распространения этой волны ох
в момент времени t
равна: (3)
где l
= сТ
— длина волны, с
— скорость её распространения, Т —
период колебаний. Фаза колебаний в какой-нибудь определённой точке пространства сохраняется только в течение времени К. т. За это время волна распространится на расстояние сt
и колебания Е
в точках, удалённых друг от друга на расстояние сt
, вдоль направления распространения волны, оказываются некогерентными. Расстояние, равное сt
вдоль направления распространения плоской волны на котором случайные изменения фазы колебаний достигают величины, сравнимой с p,
называют длиной К., или длиной цуга. Видимый солнечный свет, занимающий на шкале частот электромагнитных волн диапазон от 4Ч1014
до 8Ч1014
гц,
можно рассматривать как гармоническую волну с быстро меняющимися амплитудой, частотой и фазой. При этом длина цуга ~ 10—4
см.
Свет, излучаемый разреженным газом в виде узких спектральных линий более близок к монохроматическому. Фаза такого света практически не меняется на расстоянии 10 см.
Длина цуга лазерного излучения может превышать километры. В диапазоне радиоволн существуют более монохроматические источники колебаний (см. Кварцевый генератор
,Квантовые стандарты частоты
), а длина волн l во много раз больше, чем для видимого света. Длина цуга радиоволн может значительно превышать размеры Солнечной системы.