Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Дифракция света. Принцип Гюйгенса – Френеля. Дифракция Френеля и Фраунгофера. Дифракционная решётка, спектры и спектрографы




Дифракция света – отклонение от закона прямолинейного распространения света, проявляющееся при наличии препятствий на пути световой волны, причем длины волны должна превышать размеры препятствия.

Принцип Гюйгенса-Френеля: интенсивность света в пространстве вокруг точечного источника можно рассчитать как результат интерференции световых волн, распространяющихся от совокупности когерентных вторичных источников, заполняющих окружающую источник поверхность. Френель, предложил считать вторичные источники когерентными, т.е. они должны интерферировать.

Вторичные источники заполняют поверхность непрерывно и равномерно, так что амплитуда колебания, идущего от малого участка поверхности, пропорциональна площади этого участка;

Чем больше угол α между направлением излучения и нормалью к данному элементу, тем меньше амплитуда колебания, посылаемого в этом направлении;

Зоны Френеля – разбиение сферической поверхности на отдельные участки с таким расчетом, чтобы колебания, приходящие от двух соседних зон, при сложении гасили друг друга, т.е. расстояния от соседних зон до точки наблюдения должны отличаться на половину длины волны – λ/2.

Дифракция Френеля – дифракция от точечного монохроматического источника света на круглом отверстии, при котором экран расположен не слишком далеко от отверстия. Волновой фронт – сферический. При увеличении радиуса отверстия открывается все большее число зон Френеля, достигая поочередно своих минимумов и максимумов.

Дифракция Фраунгофера – дифракция в параллельных лучах, требует больших расстояний между источником, экраном с отверстием и плоскостью наблюдения или расположения экрана в фокальной плоскости собирательной линзы. Пучок параллельных лучей получается за счёт помещения точечного источника света в фокус собирательной линзы – такая система называется коллиматором. Волновой фронт – плоский.

Дифракционная картина – разделение интенсивностей в пространстве при дифракции.

Дифракционная решетка — оптический прибор, работающий по принципу дифракции света, представляет собой совокупность большого числа регулярно расположенных штрихов, нанесённых на некоторую поверхность.

Расстояние, через которое повторяются штрихи на решетке, называют периодом дифракционной решетки. Обозначают буквой d.

Если известно число штрихов (N), приходящихся на 1 мм решетки, то период решетки находят по формуле: 0,001/N

Формула дифракционной решетки: dsinα = kλ, где d — период решетки, α — угол максимума данного цвета, k — порядок максимума, λ — длина волны.

Положение главных максимумов дифракционной решетки зависит от длины волны. Разрешающая сила определяет минимальную разность длин волн Δλ, при которой две линии воспринимаются в спектре раздельно (R = mN), т.е. разрешающая сила пропорциональна порядку спектра m и числу щелей N.

Спектр — распределение потока излучения или частиц по длинам волн или энергии (см. вопрос №1).

Спектрограф – оптический прибор для получения и одновременной регистрации спектров излучения. Спектрограф состоит:

- из устройства для получения пучков параллельных лучей;

- из диспергирующего элемента: призмы или дифракционной решетки;

- из регистрирующей камеры с кассетой для фотопленки или фотопластинки.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 670; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.