Краткий курс лекций по физике. Тема 2. ДИФРАКЦИЯ СВЕТА 2.1. Принцип Гюйгенса-Френеля Сегодня: четверг, 9 мая 2013 г. 2.2. Метод зон Френеля 2.3. Дифракция.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ДИФРАКЦИЯ СВЕТА 1. Принцип Гюйгенса-Френеля 2. Метод зон Френеля 3. Дифракция Френеля от простейших преград 4. Дифракция в параллельных лучах (дифракция.
Advertisements

Лекция 8 Дифракция. Тема 8. ДИФРАКЦИЯ СВЕТА 8.1. Принцип Гюйгенса-Френеля Сегодня: пятница, 6 декабря 2013 г Метод зон Френеля 8.3. Дифракция Френеля.
Дифракция света. дифракция света отклонение от прямолинейного распространения света на резких неоднородностях среды.
ДИФРАКЦИЯ СВЕТА: Принцип Гюйгенса-Френеля Зоны Френеля Дифракция Френеля от круглого отверстия Дифракция Френеля от круглого диска Использованы материалы.
Дифракция света Тема.. План. 1. Дифракция света. 2. Дифракция Френеля. 3. Дифракция Фраунгофера. 4. Дифракция рентгеновских лучей. 5. Разрешающая способность.
Глория Дифракция света Чужков Ю.П. Доцент каф. физики Канд. Физ.-мат. наук.
Дифракция механических волн - нарушение закона прямолинейного распространения волн. Дифракция происходит всегда, когда волны распространяются в неоднородной.
Дифракция света Характерным проявлением волновых свойств света является дифракция света отклонение от прямолинейного распространения на резких неоднородностях.
Лекция 4 Дифракция Френеля Алексей Викторович Гуденко 01/03/2013.
Дифракция света Лекция 12 Зима 2011 Лектор Чернышев А.П.
Интерференция. Дифракция.. Интерференция света Интерференция одно из наиболее убедительных доказательств волновых свойств. Интерференция присуща волнам.
Волновая оптика. Дисперсия света Интерференция света Дифракция света Дифракционная решетка Поляризация света 2.
Дифракция Френеля. Лекция 13 Зима 2011 Лектор Чернышев А.П.
Интерференция. Дифракция. Мясникова Г. И. Учитель физики.
Дифракция Дифракция механических волн Дифракция – отклонение от прямолинейного распространения и огибание волнами препятствий.
Лекции 10, 11 Дифракция света Понятие дифракции Принцип Гюйгенса - Френеля Зоны Френеля Дифракция Френеля от простейших преград Дифракция Фраунгофера Дифракционная.
Интерференция света 11 класс «Кто бы мог подумать, что свет, слагаясь со светом, может вызвать мрак?» Д. Араго Выполнила: учитель физики МОУ «СОШ6» г.
Дифракция света. Дифракционная решётка
Выполнила учитель физики МОУ Мирнинской средней общеобразовательной школы Чухарева Э.В год.
Проверка домашнего задания 1.Интерференция света. 2.Условия когерентности световых волн. 3.Проявление в природе. 4.Применение интерференции. 5.Цвета тонких.
Транксрипт:

Краткий курс лекций по физике

Тема 2. ДИФРАКЦИЯ СВЕТА 2.1. Принцип Гюйгенса-Френеля Сегодня: четверг, 9 мая 2013 г Метод зон Френеля 2.3. Дифракция Френеля от простейших преград 2.4. Дифракция в параллельных лучах (дифракция Фраунгофера) 2.5. Дифракция на пространственных решетках. Дифракция рентгеновских лучей 2.6. Понятие о голографии

2.1. Принцип Гюйгенса-Френеля Дифракцией называется совокупность явлений наблюдаемых при распространении света в среде с резкими неоднородностями, размеры которых сравнимы с длиной волны, и связанных с отклонениями от законов геометрической оптики.

Явление дифракции объясняется с помощью принципа Гюйгенса, согласно которому каждая точка, до которой доходит волна, служит центром вторичных волн, а огибающая этих волн задает положение волнового фронта в следующий момент времени. Рисунок 2.1

Согласно принципу Гюйгенса: каждую точку фронта волны можно рассматривать как источник вторичных волн. Френель существенно развил этот принцип. Все вторичные источники фронта волны, исходящей из одного источника, когерентны между собой. Равные по площади участки волновой поверхности излучают равные интенсивности. Каждый вторичный источник излучает свет преимущественно в направлении внешней нормали к волновой поверхности в этой точке. Для вторичных источников справедлив принцип суперпозиции.

2.2. Метод зон Френеля Границей первой (центральной) зоны служат точки поверхности S, находящиеся на расстоянии от точки M Рисунок 2.2 Колеб. в точке M от соседних зон - противоположны по фазе

При сложении колебаний соседних зон, они должны взаимно ослаблять друг друга: (8.2.1) площади соседних зон одинаковы, а амплитуды при,, число зон, а радиус первой зоны. Амплитуды волн, приходящих в точку M от соседних зон примерно равны.

Результирующая амплитуда. Интенсивность излучения. Результирующая амплитуда, создаваемая в некоторой точке M всей сферической поверхностью, равна половине амплитуды, создаваемой одной лишь центральной зоной, а интенсивность. Интенсивность света увеличивается, если закрыть все четные зоны:

2.3. Дифракция Френеля от простейших преград Дифракция от круглого отверстия Рисунок 2.3. Вид дифракционной картины зависит от числа зон Френеля, открываемых отверстием. (8.3.1)

Дифракция от диска Рисунок 2.4. Освещенность в точке M будет такой же, как и в отсутствие экрана. Вследствие симметрии центральная светлая точка будет окружена кольцами света и тени (вне границ геометрической тени). «Пятно Пуассона»

2.4. Дифракция в параллельных лучах (дифракция Фраунгофера) Дифракция сферических волн, дифракция Френеля. Дифракционная картина образующаяся параллельными пучками, называется дифракцией Фраунгофера.

Дифракция света на одной щели ширина щели, длина щели – условие минимума интенсивности; – условие максимума интенсивности. Интенсивность света

В дифракционной решетке осуществляется многолучевая интерференция когерентных дифрагированных пучков света, идущих от всех щелей. Дифракция света на дифракционной решетке Рисунок 2.6. b – ширина щели решетки; а – расстояние между щелями; – постоянная дифракционной решетки; φ – угол дифракции.

Условие максимума для дифракционной решетки будет иметь вид: порядок дифракционного максимума - m Условие минимума для щели и будет условием главного дифракционного минимума для решетки:

Количество щелей определяет световой поток через решетку. Рисунок 2.7. Дифракционная решетка разлагает белый свет на составляющие, причем отклоняет свет с большей длиной волны (красный) на больший угол (в отличие от призмы, где все происходит наоборот)

2.5. Дифракция на пространственных решетках. Дифракция рентгеновских лучей Пространственной или трехмерной дифракционной решеткой называется такая оптически неоднородная среда, в которой неоднородности периодически повторяются при изменении всех трех пространственных координат.

В 1913 г. русский физик Г.В. Вульф и английские ученые отец и сын Генри и Лоуренс Брэгги, независимо друг от друга, предложили простой метод расчета дифракции рентгеновских лучей в кристаллах, как результат отражения рентгеновских лучей от плоскостей кристалла. Рисунок 2.8. Интерференционные максимумы должны удовлетворять условию Вульфа-Брэггов :

Рисунок 2.9 Метод рентгеноструктурного анализа был предложен в 1926 г. П. Дебаем и П. Шеррером (метод Дебая-Шеррера). Рисунок На рисунке 8.10 показана дебаеграмма в методе рентгеноструктурного анализа Дебая-Шеррера.

2.6. Понятие о голографии Голография (от греч. holos grapho – полная запись). В 1948г. английский физик Денис Габор высказал идею получения объемного изображения объектов. Советский ученый Ю.Н. Денисюк в 1962 г. Рисунок 2.11

Голограммы обладают следующими особенностями: Голограмма дает объемное изображение. Голограмму можно разбить и каждый осколок даст изображение. При воспроизведении изображения, возможно, его увеличение или уменьшение. Цветные голограммы получают на толстослойных эмульсиях.

КОНЕЦ ЛЕКЦИИ