Теория:
Явление интерференции волн
При распространении в однородной среде, например, двух гармонических колебаний происходит их наложение (сложение), при котором амплитуда результирующего колебания или усиливается, или ослабляется при определённом свойстве источников этих двух волн, и наблюдается интерференция этих волн. Эффект усиления часто синонимично называют максимумом интерференции, а эффект ослабления — минимумом интерференции.
Видимый результат такого сложения двух волновых процессов называется интерференционной картиной (например, наблюдаемые в эксперименте кольца Ньютона (рис. \(1\)).

Рис. \(1\). Кольца Ньютона
Интерференционная картина возникает тогда, когда налагающиеся волны имеют одинаковую частоту (\(\nu\)) и постоянную во времени разность фаз (\(Δφ\)) в каждой точке.
\(Гармоническое \ колебание\) математически описывается зависимостью координаты колеблющейся точки от времени \(x(t)\) по закону тригонометрических функций — синуса или косинуса, где аргумент этих функций называется \(фазой \ колебаний \ \varphi\), причём фаза колебаний зависит от циклической частоты колебаний \(\omega\).
Опыт Юнга
На рисунке \(2\) показано, как свет, идущий от первичного источника света \(S\), расщепляясь на двух щелях \(1\) и \(2\) с целью получения двух вторичных источников, в точке \(A\) экрана может создавать или минимум, или максимум в интерференционной картине за счёт прохождения лучами света разных путей \(l_1\) и \(l_2\) в среде.
Обрати внимание!
На рисунке свет показан с помощью физической модели «световой луч» — направление распространения энергии волны.
Это описание опыта Юнга, который первым наблюдал явление интерференции волн в виде чередующихся тёмных и светлых полос при использовании в качестве источника света электромагнитного излучения одной частоты (или длины волны).

Рис. \(2\). Опыт Юнга
Вывод: разность фаз \(\Delta\varphi\) и разность путей \(\Delta l\) (рис. \(2\)) прохождения лучами света являются взаимосвязанными величинами, от которых зависит получение минимумов или максимумов в интерференционной картине.
Явление дифракции волн
Дифракция волн наблюдается при распространении света в среде с наличием препятствий или щелей. Так же, как при описании явления интерференции волн, наблюдаются различные дифракционные картины (рис. \(3\)).

Рис. \(3\). Дифракция света на препятствии
в виде круглого диска
Дифракция света наблюдается при выполнении следующего соотношения между физическими величинами:
\(\frac{d^2}{L·\lambda}\leq 1\) или
\(d^2\leq L·\lambda\), (\(3\))
где \(d\) — характерный размер препятствия или щели (например, у круглого диска — это его диаметр),
\(L\) — расстояние от экрана, где наблюдается дифракционная картина, до препятствия как источника когерентных (вторичных) волн,
\(\lambda\) — длина волны источника волн.
Источники:
Рис. 1. Кольца Ньютона. © ЯКласс.
Рис. 2. Опыт Юнга. © ЯКласс.
Рис. 3. Дифракция света на препятствии в виде круглого диска. © ЯКласс.