
- •Ответы на вопросы
- •Световые волны и их основные характеристики. Световые лучи. Нормальная и лучевая скорости. Интенсивность света. Корпускулярно – волновой дуализм.
- •Центрированная оптическая система. Главные точки и плоскости. Формула оптической системы.
- •Лупа. Микроскоп, Телескоп.
- •Цуг волн (радиоимпульс). Спектр цуга. Эффективная ширина спектра излучения.
- •Принцип Гюйгенса. Законы отражения и преломления света как следствия принципа Гюйгенса. Атмосферная рефракция.
- •Формулы Френеля.
- •Интерференция световых волн. Когерентные волны. Интегрирующее действие приемников света.
- •Получение когерентных волн. Сходственные (сопряженные) цуги.
- •Интерференционная картина от двух когерентных источников. Оптическая длина пути. Оптическая разность хода. Таутохронизм.
- •11.Временная когерентность. Время и длина когерентности.
- •Пространственная когерентность. Радиус когерентности.
- •Интерференция света при отражении от тонких плоскопараллельных пленок. Полосы равного наклона
- •Интерференция света при отражении от клиновидной пластинки. Полосы равной толщины.
- •Кольца Ньютона
- •Многолучевая интерференция. Эталон Фабри – Перо.
- •17. Интерферометр Майкельсона.
- •Волновые фронты пучков, образующих интерференционную картину
- •18.Применение интерференции в технике.
- •19.Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля и дифракция Фраунгофера.
- •20.Метод зон Френеля. Зонная пластинка (пластинка Соре).
- •21.Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске.
- •22.Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракционная расходимость светового пучка.
- •23.Дифракционная решётка.
- •24.Спектральные приборы и их основные характеристики.
- •25.Разрешающая сила объектива оптического прибора.
- •26.Дифракция на двумерных структурах.
- •27.Голография.
- •29. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Бюстера и причины отклонения от него. Понятие об эллипсометрии.
- •31. Построение Гюйгенса для одноосного кристалла.
- •33. Искусственная оптическая анизотропия, обусловленная механическими напряжениями , электрическими и магнитными полями.
- •36.Бугера-Ламберта-Бера закон
- •39. Тепловое излучение. Законы Кирхгофа, Вина и Стефана-Больцмана. Формула Рэлея-Джинса.
- •40. Формула Рэлея-Джинса:
- •41. Формула Планка для теплового излучения.
- •43. Внешний фотоэффект и его законы. Формула Эйнштейна.
- •45. Кванты света (фотоны). Опыты Бете. Давление света. Опыты Лебедева.
- •46. Эффект Комптона.
- •47. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Боровская теория атома водорода. Постоянная Ридберга.
- •48. Гипотеза де Бройля. Опыт Дэвиссона-Джермера. Вероятностный смысл волн де Бройля.
- •49. Волновая функция частицы. Уравнение Шредингера. Собственные значения энергии и собственные функции.
- •50. Спонтанное излучение. Вынужденное излучение и его свойства.
- •51. Лазеры. Трехуровневая и четырехуровневая схемы получения инверсии заселенности. Свойства лазерного излучения. Применение лазеров.
- •52. Состав и характеристики атомных ядер. Дефект массы и энергия связи ядра.
- •53. Радиоактивность. Виды радиоактивности. Закон радиоактивного распада.
22.Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракционная расходимость светового пучка.
Наибольший практический интерес представляют дифракционные явления, наблюдаемые при падении на экран или отверстие в экране параллельного пучка света. В результате дифракции пучок утрачивает параллельность, то есть появляется свет, распространяющийся в направлениях, отличных от первоначального. Распределение его интенсивности на очень большом расстоянии от экрана соответствует дифракции Фраунгофера. Волны, возникающие в результате ограничения падающей плоской волны при прохождении сквозь отверстие на экране, называются дифрагировавшими, а нормали к их волновым поверхностям – дифрагировавшими лучами.
Дифрагировавшие лучи не существуют в рамках геометрической оптики. Возникновение дифрагировавших волн при прохождении через отверстие означает, что волна с ограниченной площадью поперечного сечения не может быть строго плоской.
Рис. 3.17 |
Распределение интенсивности света при дифракции Фраунгофера можно найти с помощью принципа Гюйгенса–Френеля. Интенсивность в точке экрана Р обусловлена интерференцией вторичных волн, исходящих от всех элементарных участков щели. Причем эти волны распространяются в одном и том же направлении, характеризуемом углом j. Заметную интенсивность имеют при этом лишь волны, дифрагировавшие на малые углы.
Когда размеры отверстия велики по сравнению с длиной волны, напряженность поля на поверхности, совпадающей с плоскостью щели, можно считать такой же, какой она была в отсутствии экрана.
Разобьем
открытую часть волновой поверхности
на параллельные краям щели элементарные
зоны шириной
.
Каждая такая зона становится источником
вторичных волн. Вторичные волны,
посылаемые этими зонами в направлении,
определяемом углом j, соберутся в точке
экрана Р.
Каждая волна, испущенная элементарной
зоной, создаст в точке Р колебание
.
Линза собирает в фокальной плоскости
плоские волны. Поэтому амплитуда
волны
не
зависит от расстояния до точки наблюдения.
Ограничившись рассмотрением малых
углов j, можно считать, что коэффициент
.
Тогда амплитуда колебания, возбуждаемого
зоной в любой точке экрана, будет зависеть
только от площади зоны. Площадь зоны
пропорциональна ее ширине
.
Следовательно, колебания
от
каждой полоски имеют одинаковую амплитуду
и отстают по фазе от колебания, создаваемого
соседней полоской на одну и ту же
величину
,
зависящую от угла дифракции
.
Ч
тобы
найти значение
,
проведем плоскость АВ,
перпендикулярную к направлению
дифрагировавших лучей (рис. 3.18).
Собирающая линза обладает свойством,
называемым таутохронностью: если свет
по двум разным путям распространяется
за одно и то же время, то пути называются
таутохронными, то есть оптические длины
этих путей равны между собой. Условию
таутохронизма удовлетворяют все пути
лучей, проходящих через линзу.
Следовательно, линза не вносит
дополнительной разности хода для
дифрагировавших волн. Таким образом,
достаточно определить разность хода
,
возникающую на пути от плоскости щели
до плоскости АВ.
Величина
связана
с разностью хода соотношением
.
Тогда, как видно из рис. 3.18,
.
Дифракционная
расходимость светового пучка
- увеличение размеров поперечно-ограниченного
светового пучка при его распространении
сквозь окружающую среду, которая
выражается через уравнения Максвелла
и преобразования Фурье.
Любые
пучки света, пространственно ограниченные
по поперечным координатам, подвержены
“поперечному расплыванию” по мере
распространения. Это свойство
электромагнитного излучения называется
дифракцией света.
дифракционная
расходимость поперечно-ограниченного
пучка:
Дифракционная решетка - система препятствий (параллельных штрихов), сравнимых по размерам с длиной волны.
Величина d = a + b называется постоянной (периодом) дифракционной
решетки, где а — ширина
щели; b — ширина
непрозрачной части. Угол - угол
отклонения световых волн вследствие
дифракции. Наша задача - определить,
что будет наблюдаться в произвольном
направлении -
максимум или минимум. Оптическая
разность хода ( равен 0, 1, 2 и т.д.). |
|
Определение с помощью дифракционной решетки
|
|