|
|||||||||||||
|
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Дифракционная решетка
Совокупность параллельных щелей называют дифракционной решёткой. Рассмотрим, для простоты, дифракцию от двух параллельных щелей одинаковой ширины Результирующую картину можно определить путем сложения этих двух дифракционных картин с учётом интерференции когерентных волн, идущих от каждой из щелей в соответствии с принципом Гюйгенса-Френеля. Очевидно, что в тех направлениях, в которых ни одна из щелей света не дает света, не будет света и при двух параллельных щелях. Условие минимума интенсивности (10.8)
где
Рис. 11.1
Таким образом, на дифракционной картине от двух щелей для минимумов возникают два характерных пространственных периода в плоскости экрана (рис.11.1б): первый период - дифракционный (главный)
где второй период - интерференционный (дополнительный)
где Вследствие той же интерференции в некоторых направлениях действие одной щели усиливает действие другой. Эти направления для волн определяются условием максимума интенсивности при интерференции – разность хода для них равна целому числу волн.
Этим направлениям дифрагированных волн соответствуют максимумы интенсивности.
где Расстояния между первичными (дифракционными) минимумами от одной щели зависит от ширины щели Измерив на опыте по дифракционной картине от узкой щели ширину центрального максимума и зная длину волны источника света, можно определить ширину щели. По картине дифракции от двух параллельных узких щелей, зная длину волны источника и ширину каждой щели, можно определить расстояние между ними. При увеличении числа щелей возникает случай многолучевой интерференции. При условии (11.2) векторы напряженности электрического поля всех N лучей на нормали АВ колеблются синфазно и при суперпозиции дают амплитуду результирующего колебания
которой соответствует интенсивность света:
где Ij - интенсивность света при дифракции на одной щели (рис.10.1), определяемая формулой (10.6). Более точный расчёт при дифракции на совокупности N щелей одинаковой ширины
где аргумент Формулу (11.3) можно представить в виде произведения двух членов. Первый член, называемый дифракционным, имеет вид:
Вид этой функции показан рис. 7.1б штриховой линией. Второй член, равный
описывает интерференцию излучения, приходящего от различных щелей, и носит название интерференционного. Числитель в формуле (11.5) обращается в нуль при Таким образом, получив на экране дифракционную картину от решетки и подсчитав число добавочных минимумов или максимумов между главными максимумами, можно определить число щелей решетки (когда число щелей не велико). На рис. 11.2 показан ход лучей для дифракционной решётки, состоящей из трёх щелей ( Так как между главными минимумами, например, первого порядка (
Рис. 11.2. (а) - Ход лучей дифрагированного света от N щелей (
Главные максимумы разделены между собой не только главными минимума, но и рядом “дополнительных минимумов”, которые образуются вследствие интерференции N лучей при колебаниях вектора напряженности электрического поля в противофазе. Такие лучи гасят друг друга. Между «дополнительными минимумами» располагаются очень слабые «вторичные максимумы», число которых между соседними главными максимумами равно:
На рис.8.2 при числе щелей N = 3 число вторичных максимумов При
а между главными минимумами возрастающих порядков число главных максимумов
На рис.8.2 для отношения Ширина главных максимумов зависит от числа N щелей, участвующих в дифракции, и определяется формулой
Из сравнения формулы (10.11)
Рис. 11.3 Таким образом, дифракционная решетка создает эффект резкого разделения и усиления максимумов интенсивности света. При малых углах дифракции координаты минимумов или максимумов на экране наблюдения можно найти из геометрических соображений по приближённой формуле:
где координаты главных минимумов для дифракционной решетки:
где координаты главных максимумов для дифракционной решетки
где При больших расстояниях L от решетки до экрана суперпозиция (наложение) параллельных дифрагированных лучей осуществляется на экране и без собирающей линзы в точке координаты главных минимумов для дифракционной решетки
где координаты главных максимумов для дифракционной решетки
где Дифракция на двух и на четырех щелях может рассматриваться как частный случай дифракции на решетке (N = 2 и N= 4 соответственно). При этом характер дифракционной картины соответствует рассмотренной на рис.11.2, где для дифракции на двух щелях
а для дифракции на четырех щелях
Поиск по сайту: |
||||||||||||
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (5.58 сек.) |