|
|||||||
|
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Дифракция света. Принцип Гюйгенса-ФренеляЛекция № 14 Принцип Гюйгенса-Френеля. В предыдущих лекциях мы уже знакомились с понятием дифракции и дифракционными явлениями, связанными с непрямолинейным распро-странением волн, огибанием ими препятствий и проникновением их в область геометрической тени. Дифракция звуковых волн наблюдается в обыденной жизни. Для наблюдения дифракции световых волн необходимо создание специальных условий. Это обусловлено тем, что масштабы дифракции сильно зависят от соотношения размеров препятствия и длины волны. Световые волны имеют малую длину волны, поэтому для наблюдения дифракции размеры препятствия должны быть ничтожно малыми. Или иначе говорят, что для световых волн дифракция выражена слабо. Мы уже объясняли явление дифракции с помощью принципа Гюйгенса. Однако он не дает никаких указаний об амплитуде и, следовательно, интенсивности волн, распространяющихся в различных направлениях. Этот недостаток был устранен Френелем, который дополнил принцип Гюйгенса представлением об интерференции вторичных волн.
где
Результирующее колебание в точке
где
Прежде чем перейти к детальному рассмотрению этого метода отметим, что существуют два вида дифракции: 1. Если источник света и точка наблюдения расположены от препятствия настолько далеко, что лучи, падающие на препятствие, и лучи, идущие в точку наблюдения, образуют параллельные пучки, то такой вид дифракции называется дифракцией Фраунгофера. Для практического осуществления этого типа дифракции источник света помещают в фокусе собирающей линзы, а дифракционную картину наблюдают в фокальной плоскости второй собирающей линзы, установленной позади препятствия. 2. Если источник света и точка наблюдения находятся в непосредственной близости от препятствия, то лучи, падающие на препятствие, и лучи, идущие в точку наблюдения, не являются параллельными. Такой вид дифракции называется дифракцией Френеля. Расчет дифракционных явлений наиболее удобно, как мы уже заметили, производить с помощью метода зон Френеля. Рассмотрим этот метод подробнее.
Зоны Френеля Применим принцип Гюйгенса-Френеля для нахождения амплитуды светового колебания, возбуждаемого в точке « Волновая поверхность такой волны симметрична относительно прямой
где
Колебания, приходящие в точку Для оценки амплитуд колебаний нужно найти площади зон. Обозначим через Тогда площадь любой зоны
где Площадь
Выделим на волновой поверхности произвольную кольцевую зону и рассмотрим ее более подробно.
С другой стороны
Приравняв оба равенства, получим
или, раскрыв скобки и произведя необходимые сокращения,
Откуда
Ограничившись рассмотрением небольших значений « Тогда
Подставив это значение
Подставив это значение
Найдем формулу для радиусов зон Френеля. Как видно из чертежа, Для небольших значений « Тогда, Подставив вместо Как мы уже заметили, расстояние
Фазы колебаний, возбуждаемых соседними зонами, отличаются на
Запишем это выражение несколько в ином виде
Вследствие монотонного убывания амплитуды колебаний с ростом номера зоны можно считать, что амплитуда любой зоны Френеля равна среднему арифметическому от амплитуд примыкающих к ней зон, т.е.
Поэтому в предыдущем уравнении выражения, стоящие в скобках, равны нулю и формула примет вид
Это значит, что амплитуда, создаваемая в некоторой точке Если на пути волны поставить непрозрачный экран с отверстием, оставляющим открытой только центральную зону Френеля, амплитуда в точке Переходя к интенсивности можно сказать, что интенсивность света, создаваемого центральной зоной Френеля, в 4 раза превышает интенсивность, создаваемую всей волновой поверхностью. Колебания четных и нечетных зон Френеля находятся в противофазе и взаимно ослабляют друг друга. Если поставить на пути световой волны пластинку, которая бы перекрывала все четные или нечетные зоны, то амплитуда колебаний в точке
Еще большего эффекта можно достигнуть, не перекрывая четные или нечетные зоны, а, изменяя их фазу на По сравнению с обычной зонной пластинкой, фазовая дает дополнительное увеличение амплитуды в 2 раза, а интенсивности света – в 4 раза.
Поиск по сайту: |
||||||
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.112 сек.) |