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) |
Принцип Гюйгенса–Френеля
Дифракция электромагнитных волн.
Со времен Ньютона (1643–1727) до начала XIX века в физике господствовали корпускулярные представления о природе света. Однако еще при жизни Ньютона другой выдающийся ученый Гюйгенс (1629–1695) выдвинул предположение, основанное на волновых представлениях. Он считал, что свет представляет собой волну и для объяснения известных в то время физических явлений (таких как отражение, преломление, двулучепреломление) сформулировал принцип, согласно которому каждая точка волновой поверхности является источником вторичных сферических волн, распространяющихся в ту же сторону, что и первичная волна. Волновая поверхность в некоторый последующий момент времени представляет собой огибающую этих вторичных волн.
Спустя более 100 лет Огюстен Френель (1788–1827) дополнил принцип Гюйгенса положением о том, что световая волна в некоторой точке пространства представляет собой результат интерференции вторичных сферических волн. Тем самым были созданы предпосылки для количественного описания многих оптических явлений на основе принципа Гюйгенса–Френеля, который можно сформулировать следующим образом: каждая точка волновой поверхности является источником вторичных сферических волн; волновая поверхность в последующий момент времени представляет собой огибающую вторичных волн; амплитуда волны в некоторой точке пространства определяется результатом интерференции вторичных сферических волн, дошедших до этой точки. Основываясь на принципе Гюйгенса–Френеля, рассмотрим прохождение плоской монохроматической волны через отверстие в непрозрачном экране (рис. 53.2). Выберем точки в плоскости отверстия в качестве источников вторичных волн и построим волновую поверхность излучения за экраном. Из построения видно, что волна за экраном будет огибать отверстие и заходить в область геометрической тени.
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 501; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |