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 Фраунгофера на дифракционной решетке




 

Большое практическое значение имеет дифракция, наблюдаемая при прохо­ждении света через одномерную дифракционную решетку -систему параллель­ных щелей равной ширины, лежащих в одной плоскости и разделенных равными по ширине непрозрачными промежутками. Рассматривая дифракцию Фраунгофера на щели, видим, что распределение интенсивности на экране определяется направлением дифрагированных лучей. Это означает, что перемещение щели параллельно самой себе влево или вправо не изменит дифракционной картины.

 

Следовательно, если перейти от одной щели ко многим (к дифракционной решетке), то дифракционные картины, создаваемые каждой щелью в отдельности, будут одинаковыми.

Дифракционная картина на решетке определяется как результат взаимной интерференции волн, идущих от всех щелей, т.е. в дифрак­ционной решетке осуществляется многолучевая интерференция когерентных дифрагированных пучков света, идущих от всех щелей. Рассмотрим дифракционную решетку. На рис. 18 для наглядности по­казаны только две соседние щели MN и CD. Если ширина каждой щели равна а, а ширина непрозрачных участков между щелями b, то величина d=а+b называется постоянной (периодом) дифракционной решетки.

Пусть плоская монохроматическая волна падает нормально к плоскости решетки. Так как щели находятся друг от друга на одинаковых расстояниях, то разности хода лучей, идущих от двух соседних щелей, будут для данного направления j одинаковы в пределах всей дифракционной решетки:

 

. (4.8)

 

Очевидно, что в тех направлениях, в которых ни одна из щелей не распространяет свет, он не будет распространяться и при двух щелях, т.е прежние (главные) минимумы интенсивности будут наблюдаться в направле­ниях, определяемых условием

 

(m=1, 2,3,...). (4.9)

 

Кроме того, вследствие взаимной интерференции световых лучей, посылаемых двумя щелями, в некоторых направлениях они будут гасить друг друга, т.е. возникнут дополнительные минимумы. Очевидно, что эти дополнительные ми­нимумы будут наблюдаться в тех направлениях, которым соответствует раз­ность хода лучей …, посылаемых, например, от крайних левых точек М и С обеих щелей. Таким образом, с учетом (4.8) условие дополнительных минимумов

l/2 (m=0, 1, 2,3,...).

 

И наоборот: действие одной щели будет усиливать действие другой, если

(m=0, 1, 2,3,...), (4.10)

т.е. выражение (4.10) задает условие главных максимумов.

Таким образом, полная дифракционная картина для двух щелей опреде­ляется из условия: главные минимумы

 

,

 

Интенсивность света пропорциональна квадрату амплитуды, поэтому выражение (5.2) может быть получено из выражения (5.1).

Результаты опытов с кристаллами турмалина объясняются довольно просто, если исходить из предложенных условий пропускания света поляриза­тором. Первая пластинка турмалина пропускает колебания только опреде­ленного направления (на рис.23 это направление показано стрелкой АВ) т.е. преобразует естественный свет в поляризованный. Вторая же пластинка турмалина в зависимости от ее ориентации из поляризованного света пропускает большую или меньшую его часть, которая соответствует компоненту Е, параллельному оси второго турмалина. На рис.23обе пластинки расположены так, что направления пропускаемых ими колебаний АВ и А’В ’ перпендикулярны друг другу. В данном случае Т1 пропускает ко­лебания, направленные по АВ, а Т2 их полностью гасит, т.е. за пластинку Т2 свет не прохо-

дит.

Пластинка Т 1, преобразующая естественный свет в плоско поляризованный, является поляризатором. Пластинка Т 2, служащая для анализа степе­ни поляризации света, называется анализатором. Обе пластинки совершенно одинаковы. Если пропустить естественный свет через два поляризатора, плоскости которых образуют угол a, то из первого выйдет плоскополяризованный свет, интенсивность которого I0=1/2 IОСТ

 

I=1/2 IОСТ cos a (5.3)

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-16; Просмотров: 1220; 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: 0.012 сек.