КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Дифракция Фраунгофера на одной щели и на дифракционной решетке
1) Дифракция Фраунгофера на одной щели.
Наблюдать явление дифракции в параллельных лучах можно с помощью установки, схема которой представлена на рис.Плоская монохроматическая волна падает на непрозрачную преграду с отверстием в виде бесконечно длинной щели шириной АВ=b (рис. 3.4.1). Вторичные сферические волны от различных участков плоского фронта волны, совпадающего с поверхностью щели, распространяются за преградой по различным направлениям, которые определяются углом j. С помощью линзы параллельный пучок лучей с заданным углом j фокусируется в точке Р экрана, который расположен в фокальной плоскости этой линзы (f – фокусное расстояние). Положение точки Р для разных пучков определяется координатой х, которая зависит от угла j. Разобьем щель АВ на зоны Френеля. Для этого отрезок СВ разделим на участки длиной l /2 и провести плоскости, параллельные фронту АС рассматриваемого пучка лучей с заданным углом j. Эти плоскости разобьют поверхность щели АВ на k зон Френеля, которые имеют вид тонких полосок. Число зон Френеля, которые укладываются на ширине b щели под углом наблюдения j равно
Из выражения (3.4.1) видно, что число зон Френеля (а следовательно и результат дифракции, т.е. усиление или ослабление света, которые будет наблюдаться на экране) зависят от угла наблюдения j. Следует отметить, что если число Условие дифракционного максимума примет вид
Если Условие дифракционного минимума примет вид
Поскольку угол j изменяется в пределах от -p/2 до p/2, то значения sin j лежат на отрезке от -1 до +1. Следовательно, максимально возможное число дифракционных минимумов и максимумов определяется тем, что модуль sin j < 1. При j = 0 все лучи приходят в точку О экрана в одинаковой фазе, поэтому при наложении они усиливают друг друга и в точке О наблюдается центральный дифракционный максимум нулевого порядка. Отметим, что дифракционная картина зависит от ширины щели. Сужение щели приводит к снижению яркости максимумов и расширению их на экране. Увеличение ширины щели приводит к повышению яркости максимумов при уменьшении их ширины на экране. При b» l на экране наблюдается резкое изображение щели, т.е. явление дифракции отсутствует. Зависимость интенсивности I от sinj показана на рис. 2.4.2 Расстояние между двумя ближайшими к максимуму дифракционными минимумами на экране называется шириной дифракционного максимума. Например, ширина максимума нулевого порядка равна расстоянию между двумя минимумами первого порядка.
2)Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке. Дифракционной решеткой называется совокупность большого числа одинаковых, отстоящих друг от друга на одно и то же расстояние щелей. Расстояние d между серединами соседних щелей называется периодом или постоянной дифракционной решетки
Отличие расчета дифракционной картины в этом случае от дифракции на одной щели заключается в том, что нужно дополнительно определить результат наложения дифрагированных волн, распространяющихся от отдельных щелей. Этот дополнительный интерференционный эффект будет наблюдаться только в том случае, если расстояния между щелями или отверстиями преграды одинаковые или изменяются по определенному закону. Разность хода лучей, проходящих, от одинаковых точек соседних щелей в направлении j будет равно
Проанализируем возможные результаты наложения дифрагированных волн от щелей решетки: 1. Если при некоторых углах j, разность хода лучей от соседних щелей укладывается четное число полуволн (или целое число длин волн), то волны от всех щелей будут усиливать друг друга и в соответствующих направлениях j появятся максимумы интенсивности, которые называются главными максимумами для дифракционной решетки
где m = 0, 1, 2,... — порядок главного максимума. Для направлений, удовлетворяющих этим соотношениям, результирующая волна для решетки из N щелей будет иметь амплитуду А, равную N амплитудам А волн, которые посылает каждая щель в данном направлении под углом j, т.е. А = NA1. Интенсивность I света в точках главных максимумов будет в N 2 раз больше интенсивности, создаваемой одной щелью. 2. Если для одной щели выполняется условие минимума интенсивности
то оно будет определять положения основных минимумов и для всей решетки. Кроме того, если
Максимально возможное число главных максимумов для решетки определяется по условию |sin j| < 1. Поэтому при заданных значениях длины волны l, и параметра решетки d число т главных максимумов определяется формулой
Чем больше щелей содержит решетка, тем большая световая энергия пройдет через нее и тем более яркими и узкими будут максимумы дифракционной картины на экране. Рассмотрим дифракцию белого света на дифракционной решетке.Если на дифракционную решетку падает белый свет, все максимумы, кроме центрального (j =0), разложатся в спектры, обращенные своими фиолетовыми краями к центру О дифракционной картины. Т.е. волны с разными длинами волн пространственно разделяются. Это свойство широко используется при создании спектральных приборов. В центре находится узкий максимум нулевого порядка. По обе его стороны симметрично главному нулевому максимуму расположены два спектра первого порядка (m =1), затем два спектра второго порядка и т.д. По мере увеличения порядка дифракционного спектра их ширина возрастает, а интенсивность снижается. Кроме того, для дифракционных спектров характерно наложение красного участка спектра порядка т и фиолетового участка спектра порядка т +1. Основными характеристиками любого спектрального прибора (в том числе и дифракционного) являются его дисперсия и разрешающая способность. Дисперсия D спектрального прибора равна отношению углового
и линейную дисперсии
Определим угловую дисперсию дифракционной решетки. Для этого условие для главных максимумов (3.4.6) продифференцируем по l. Получим
Таким образом, угловая дисперсия тем больше, чем выше порядок т спектра и чем меньше период d дифракционной решетки. Поскольку расстояние l до спектральной линии на экране, который расположен в фокальной плоскости линзы, связано с углом j, то
то между линейной и угловой дисперсиями существует взаимосвязь
Разрешающая способность R прибора связана с минимальной разностью длин волн Согласно Д. Рэлею (1842-1919), разрешающая способность R спектрального прибора равна
где
В зависимости от устройства дифракционные решетки бывают пропускающими и отражательными. Пропускающие решетки изготавливают из стеклянных или кварцевых пластин путем нанесения алмазным резцом ряда параллельных штрихов. Промежутки между штрихами являются щелями. Отражательные решетки изготавливают, нанося алмазным резцом штрихи на поверхности металлического зеркала. Лучшие решетки содержат 1200 штрихов на 1 мм решетки.
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 9568; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |