
- •III. Волновая и квантовая оптика. Физика атомов и атомного ядра.
- •Электромагнитная природа света. Когерентность, монохроматичность световых волн.
- •Интерференция света. Оптическая длина пути, оптическая разность хода, разность фаз. Интерференционные условия максимума и минимума.
- •Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона.
- •Дифракция Френеля и Фраунгофера
- •Принцип Гюйгенса Френеля
- •Разбиение волнового фронта на зоны Френеля
- •Зонная пластина
- •Дифракционная решетка
- •Естественный и поляризованный свет. Виды поляризации.
- •Поляризация света при отражении и преломлении света. Закон Брюстера.
- •Электронная теория дисперсии света. Нормальная и аномальная дисперсии.
- •Тепловое излучение. Его основные характеристики. Абсолютно черное тело.
- •Закон Кирхгофа. Закон Стефана - Больцмана. Распределение энергии в спектре излучения абсолютно черного тела.
- •Гипотеза Планка. Формула Планка.
- •Фотоэлектрический эффект (внешний, внутренний). Законы Столетова для фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна.
Дифракция Френеля и Фраунгофера
Дифракция Френеля — дифракционная картина, которая наблюдается на небольшом расстоянии от препятствия, по условиям, когда основной вклад в интерференционную картину дают границы экрана.
Дифракционная картина для дифракции Френеля зависит от расстояния между экранами и от расположения источников света. Её можно рассчитать, считая, что каждая точка на границе апертуры излучает сферическую волну по принципу Гюйгенса. В точке наблюдения (занимаемое вторым экраном) волны или усиливают друг друга, или гасятся в зависимости от разности хода.
Дифракция Френеля:
|
Дифракция
Фраунгофера —
случай дифракции, при котором дифракционная
картина наблюдается на значительном
расстоянии от отверстия или преграды.
Расстояние должно быть таким, чтобы
можно было пренебречь в выражении для
разности фаз членами порядка
,
что сильно упрощает теоретическое
рассмотрение явления. Здесь
—
расстояние от отверстия или преграды
до плоскости наблюдения,
—
длина волны излучения, а
—
радиальная координата рассматриваемой
точки в плоскости наблюдения в полярной
системе координат. Иными словами,
дифракция Фраунгофера наблюдается
тогда, когда число зон Френеля
,
при этом приходящие в точку волны
являются практически плоскими. При
наблюдении данного вида дифракции
изображение объекта не искажается и
меняет только размер и положение в
пространстве. В противоположность
этому, при дифракции Френеля изображение
меняет также свою форму и существенно
искажается.
Дифракционные явления Фраунгофера имеют большое практическое значение, лежат в основе принципа действия многих спектральных приборов, в частности, дифракционных решёток. В последнем случае для наблюдения светового поля «в бесконечности» используются линзы или вогнутые дифракционные решетки (соответственно, экран ставится в фокальной плоскости).
|
Дифракция Фраунгофера:
|
Принцип Гюйгенса Френеля
Принцип Гюйгенса — Френеля является развитием принципа, который ввёл Гюйгенс: каждая точка поверхности, достигнутая световой волной, является вторичным источником световых волн. Огибающая вторичных волн становится фронтом волны в следующий момент времени. Принцип Гюйгенса объясняет распространение волн, согласующееся с законами геометрической оптики, но не может объяснить явлений дифракции. Френель дополнил принцип Гюйгенса, введя представления о когерентности и интерференции элементарных волн, что позволило рассматривать на основе принципа Гюйгенса — Френеля и дифракционные явления.
Принцип Гюйгенса — Френеля формулируется следующим образом:
Каждый элемент волнового фронта можно рассматривать, как центр вторичного возмущения, порождающего вторичные сферические волны, а результирующее световое поле в каждой точке пространства будет определяться интерференцией этих волн.
Разбиение волнового фронта на зоны Френеля
Метод зон Френеля Френель предложил метод разбиения фронта волны на кольцевые зоны, который впоследствии получил название метод зон Френеля.
Пусть от источника света S распространяется монохроматическая сферическая волна, P - точка наблюдения. Через точку O проходит сферическая волновая поверхность. Она симметрична относительно прямой SP.
Разобьем эту поверхность на кольцевые зоны I, II, III и т.д. так, чтобы расстояния от краев зоны до точки P отличались на l/2 - половину длины световой волны. Это разбиение было предложено O. Френелем и зоны называют зонами Френеля.
Возьмем произвольную точку 1 в первой зоне Френеля. В зоне II найдется, в силу правила построения зон, такая соответствующая ей точка, что разность хода лучей, идущих в точку P от точек 1 и 2 будет равна l/2. Вследствие этого колебания от точек 1 и 2 погасят друг друга в точке P.
Из геометрических соображениях следует, что при не очень больших номерах зон их площади примерно одинаковы. Значит каждой точке первой зоны найдется соответствующая ей точка во второй, колебания которых погасят друг друга. Амплитуда результирующего колебания, приходящего в точку P от зоны с номером m, уменьшается с ростом m, т.е.