
- •2.Маятник. Уравнение гармонических колебаний.
- •3.Энергия простого гармонического движения. Малые колебания.
- •4.Векторная диаграмма. Сложение параллельных колебаний. Биения.
- •5.Сложение перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу.
- •6.Уравнение затухающих колебаний. Декремент затухания. Логарифмический декремент затухания. Добротность.
- •7.Вынужденные колебания. Уравнение вынужденных колебаний. Векторная диаграмма для вынужденных колебаний. Зависимость амплитуды вынужденных колебаний от частоты вынуждающей силы. Резонанс.
- •8.Определение волны. Продольные и поперечные волны. Волновое уравнение. Решение волнового уравнения. Классификация волн по их форме.
- •9. . Монохроматическая волна. Плоские монохроматические волны. Фаза волны. Волновая поверхность. Длина волны, волновое число, волновой вектор. Сферические волны.
- •11.Плотность энергии электромагнитной волны. Вектор Пойнтинга.
- •12.Интенсивность электромагнитной волны.
- •13.Световые лучи. Оптическая длина пути. Принцип Ферма. Закон отражения и преломления волны. Полное внутреннее отражение.
- •14.Интерференция плоских монохроматических волн. Расстояние между интерференционными полосами.
- •15.Временная когерентность. Квазимонохроматический свет. Цуг волн. Время и длина когерентности (длина цуга).
- •16.Пространственная когерентность. Билинзы, бизеркала, бипризмы.Опыт Юнга (с узкой и широкой щелью)
- •17.Интерференция при отражении от тонких пластинок. Полосы равного наклона и полосы равной толщины. Кольца Ньютона.
- •18.Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Графическое сложение амплитуд. Дифракция Френеля на круглом отверстии и на круглом диске.
- •19.Дифракция Френеля на крае полуплоскости и на щели. Спираль Корню. Дифракция Фраунгофера (с помощью векторной диаграммы). Дифракционная решетка.
- •20.Естественный и поляризованный свет. Частично поляризованный свет.
- •21.Поляризаторы. Степень поляризации. Поляризация при отражении и преломлении. Угол Брюстера (качественно).
- •22.Простое двойное лучепреломление.
- •23.Искусственное двойное лучепреломление. Эффект Керра.
- •24.Вращение плоскости поляризации (естественное, магнитное).
- •25.Поглощение света. Закон Бугера. Коэффициент поглощения. Рассеяние света. Закон Рэлея.
18.Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Графическое сложение амплитуд. Дифракция Френеля на круглом отверстии и на круглом диске.
Дифракция - сгибание волнами препятствий (любое отклонение волны от прямолинейной траектории). Закон Гюйгенса-Френеля: световую волну можно заменить эквивалентной системой вторичных когерентных волн. Волновое возмущение в любой точке пространства можно рассчитать как результат интерференции волн, идущих от вторичных источников. (Бесконечно малые элементы любой замкнутой поверхности, охватывают источник S)
(график 1)
ds
-> dA
= Ca0/r*cos(wt-kr);
Ap=
– интеграл
Френеля. Ip
Ap2
Зона
Френеля.
(график 2)
По принципу Гюйгенса-Френеля разбиваем
сферический фронт оптической волны Ф
на кольцевые зоны (Френеля), т.е. расстояние
до первой зоны: х1=х+λ/2:
до х2+х+2(λ/2)
или х2=х1+λ/2
и т.д. xn=kλ/2
+x,
где k - номер зоны, т.е. разность хода
соседних фаз отличаются на λ/2
т.е. фазы противоположны. При наложении
такие колебания будут ослаблять друг
друга. Авт.р=А1-А2+А3-А4+…+Аk.
Aтри
зоны=
Am-1+Am+1/2
=> А=А1/2,
то есть амплитуда результирующего
колебания равна половине амплитуде
центральной зоны Френеля. А=А1/2А2/2
Радиус внешней границы м-ной зоны Френеля.
График сложения амплитуд.
(графики 3 {1, 1.5, 2}) и (график 4)
1
зона:
Δφ=λ/2;
λA=a0/r;
I1=4I0;
IA;
A1=2A0
1.5
зоны:
I1.5=2I0;
A1.5=A0
2
зона:
A
0;
I
0
Если открыто нечетное число зон Френеля -> в точке наибольшего мах. Если четное - мin. Сложение: если мы закрываем А1, то остается Аорт. Аост=А0=>I=I0.
Дифр.
Френеля на
пр. отверстии: вид дифракционной картины
будет зависеть от числа зон Френеля. A
света т. B
= A=A1/2
Am/2
+ светл. неч. ч. – темн. четн. ч. (через
темн. и светл. кольца с центром в т. В)
Если диск закр. первич. тремя зонами Френеля, то А в т. В = Am+1+Am+3…=Am+1/2 в т. В всегда набл. интерференц. максимум (светл. пятно)
Принцип гюгенса-френеля Качественно поведение света за преградой может быть объяснено с помощью принципа Гюйгенса, который устанавливает способ построения фронта волны в момент t+∆t по известному положение фронта в момент времени t. Каждая точка, до которой доходит волна, является источником вторичных волн, а огибающая этих вторичных волн даёт положение фронта волны в следующий момент.
Однако этот принцип ничего не говорит об амплитудах и интенсивностях волн распространяющихся в разных направлениях. Этот недостаток устранил Френель. Поэтому принцип получил название принципа Гюйгенса – Френеля. Согласно этому принципу каждый элемент волновой поверхности S служит источником вторичной сферической волны, амплитуда которой пропорциональна величине элемента dS. Амплитуда убывает с расстоянием от источника по закону 1/r. Следовательно, от каждого участка dS волновой поверхности в точку P, лежащую перед этой поверхностью приходит колебание
. (1)Здесь
r
– расстояние от элемента поверхности
до точки наблюдения dS.
Коэффициент
К
зависит от угла между нормалью к площадке
и направлением на точку наблюдения.
При φ=0
этот коэффициент максимален, а при
φ=π/2
он обращается в нуль. Результирующее
колебание в точке Р
представляет собой суперпозицию
колебаний, взятых для всей волновой
поверхности S:
. (2)
Эта формула является аналитическим
выражением принципа Гюйгенса – Френеля.