ПредишенСледващото

Дифракция в схождащи лъчи (Fresnel дифракционни) - това е дифракция на сферични вълни, извършена в случаите, когато се наблюдава модела на дифракция при крайно разстояние от препятствията, причинени от дифракция.

Ktsia в конвергентна светлина (Fresnel дифракция)

Дифракция с кръгъл отвор. Сферични вълна Разпространение извайвам от източник на точка 5, се среща по пътя си с кръгла екран дупка. Вид дифракция зависи от броя на Френел зони, които се вписват в дупката. Амплитудата на светлина в точката на екран Е е А = A1 / Al 2 ± / 2, където знак "плюс" за случая, където дупката отваря нечетно число m от зоните Fresnel и знак "минус" - дори m.

Ktsia в конвергентна светлина (Fresnel дифракция)

ifraktsionnaya vidchereduyuschihsya модел ще бъде тъмни и светли пръстени центрирани в точка В (ако т - дори централния пръстен ще E тъмно ако m е странно, след това - светлина). Дифракция на диска. Сферични вълна посадъчен от точков източник на S, дискът отговаря по пътя си. Ако дискът се затваря първите м Френеловите зони, амплитудата на вибрациите в точката на екрана Е:

Ktsia в конвергентна светлина (Fresnel дифракция)

По този начин, в точката на максимална Vvsegdanablyudaetsyainterferentsionny (светло петно), съответстваща на половината от първия отвор действието на зоната Fresnel. Централният връх, заобиколен от концентрични с него светлите и тъмните пръстените.

20.Difraktsiya успоредни лъчи (Fraunhofer дифракция).

Fraunhofer дифракция се наблюдава в случаите, когато светлинният източник и точката за наблюдение е безкрайно отстранява от препятствието, причинявайки

г

Ktsia в конвергентна светлина (Fresnel дифракция)
ifraktsiyu. Паралелно lucheyobychno лъч създаден чрез поставяне на източник на светлина точка в фокуса събирателната леща. Дифракци втората леща събиране монтиран зад пречка, се фокусира върху екрана.

Да разгледаме Fraunhofer дифракция на монохромни плоска вълна на едно безкрайно дълго ширина на прорез а = MN. оптичен път разлика между крайните лъчи MS и ND (виж фиг.):

Ние се разделят на отворената част на повърхността на вълната на MN Fresnel празнина зона М паралелно ръб. Широчината на всяка зона е избрана така, че разликата в пътя от краищата на тези зони е равно на показния / 2, така че разликата ширина добре Δ: Л / 2 зони.

Всички точки на фронт на вълната в равнината на отвора имат същите колебания фаза и амплитуда. Следователно, общият интензитет колебания от всеки две съседни зони Fresnel е нула. Ето защо:

1) ако броят на Fresnel зони е дори. след това:

Ktsia в конвергентна светлина (Fresnel дифракция)
(М = 1,2,3).

- състоянието на минимума на дифракция (пълен мрак)

2) ако нечетен брой Fresnel зони. на

Ktsia в конвергентна светлина (Fresnel дифракция)
(М = 1,2,3).

- състоянието на пика на дифракция,

аудио ефект, съответстващ некомпенсиран Френел зона.

В посока φ = 0, функциите на разликата като площ Fresnel и в тази посока на светлината пътува от най-високия интензитет - централната максимално дифракция.

Посоката, в която амплитудата е максимално или нула:

разпределението на интензитета на екрана, получен чрез дифракция се нарича дифракционен спектър (фигура (б)).

Интензитетът в централната и последващо максимуми са свързани като 1: 0.047: 0.017: 0,0083. т.е. Основната част от светлинната енергия е съсредоточена в централния максимум.

Позицията на дифракционните пикове, зависи от λ. При осветяване с бяла светлина прорез, централната максимум се наблюдава като бели нишки (φ = 0, когато разликата в пътя е равна на нула за всички λ) - това е обща за всички дължини на вълните. Странични върхове розова okrashenyFioletovym ръб ktsentrudifraktsionnoy модел (както λfiol<λкрасн ).

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!