|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
The reflection grating: theory
The ‘grating’ used is a steel ruler. On some parts of the ruler, there are very closely spaced divisions. If one of these areas is illuminated with a laser beam at a very small angle (grazing incidence), the divisions (lines) act as a reflection grating. A vertical series of bright dots appear on the screen. The central dot corresponds to a simple reflection and on either side there are series of dots corresponding to interference maxima.
Figure 1. The experimental set up: laser, diffraction grating and screen.
The experimental set up is shown in Figure 1. The laser beam is diffracted at an angle
where
from which we deduce
where
From the figure, it can be seen that:
which for
For pure reflection, the angle of incidence equals the angle of reflection
i.e.
From this it follows that
Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.503 сек.) |