|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Дифракция света. Если на пути световой волны находятся непрозрачные тела или преграды с отверстиями, то при обычных условиях за этими телами образуется область тени (рис
Если на пути световой волны находятся непрозрачные тела или преграды с отверстиями, то при обычных условиях за этими телами образуется область тени (рис. 65.1).
Рис. 65.1
Если же размеры тел или отверстий очень малы (порядка длины волны света), то световая волна заходит в область геометрической тени, причем на границе между областями света и тени появляются чередующиеся максимумы и минимумы света (интерференционная картина). Огибание световой волной границ непрозрачных тел с образованием интерференционной картины называют дифракцией света. Проникновение световых волн в область геометрической тени может быть объяснено с помощью принципа Гюйгенса. Согласно принципу Гюйгенса, каждая точка, до которой доходит волновое движение, служит центром вторичных волн. Огибающая этих волн дает положение фронта волны. Пусть на плоскую преграду с отверстием падает параллельный ей фронт волны (рис. 65.2).
Рис. 65.2
По Гюйгенсу, каждая точка выделяемого отверстием участка волнового фронта служит центром вторичных волн. В однородной изотропной среде вторичные волны — сферические. Огибающая вторичных волн показывает, что за отверстием волна проникает в область геометрической тени, огибая края преграды. Являясь когерентными, вторичные волны, огибая края преграды, образуют в пространстве устойчивую интерференционную картину. Однако принцип Гюйгенса не дает возможности рассчитать интенсивность света в различных точках интерференционной картины. В связи с этим важным является дополнение принципа Гюйгенса, сделанное Френелем, которое дало возможность рассчитать интенсивность света в различных точках пространства при интерференции вторичных волн. Развитый Френелем принцип Гюйгенса назвали принципом Гюйгенса – Френеля. Однако расчет, предложенный Френелем, представляет очень сложную математическую задачу, связанную с интегрированием. Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |