
- •§ 1. Коливальний рух і коливальна система. Вільні коливання
- •§ 2. Гармонічні коливання. Період, частота, амплітуда і фаза гармонічних коливань
- •§ 3. Графічне зображення гармонічних коливальних рухів. Векторні діаграми
- •§ 4. Додавання гармонічних коливань. Принцип суперпозиції
- •§ 5. Негармонічні коливання
- •§ 6. Автоколивання
- •§ 7. Гармонічні і некармонічні коливання в природі н техніці
- •§ 8. Вільні електромагнітні коливання в контурі
- •§ 9. Перетворення енергії в коливальному контурі
- •§ 10. Рівняння гармонічних електромагнітних коливань у контурі
- •§ 11. Період, частота і фаза коливань
- •§ 12. Затухаючі електромагнітні коливання. Автоколивання
- •§ 13. Генератор незатухаючих коливань
- •§ 14. Вимушені електромагнітні коливання. Змінний струм
- •Миттєве значення ерс синусоїдального струму для фази 60° становить 120 в. Визначити амплітудне значення ерс.
- •3. Ерс змінного струму задана рівнянням. Знайти
- •§ 15. Генератор змінного струму
- •§ 16. Діючі значення напруги й сили струму
- •§ 17. Активний опір у колі змінного струму
- •§ 18. Ємність у колі змінного струму
- •§ 19. Індуктивність у колі змінного струму
- •§ 20. Закон Ома для електричного кола змінного струму
- •§ 21. Потужність в колі змінного струму
- •§ 22. Електричний резонанс. Резонанс напруг
- •§ 23. Поняття про спектр негармонійних коливань і про гармонічний аналіз періодичних процесів
- •§ 24. Вироблення електричної енергії
- •§ 25. Принципи роботи генераторів змінного і постійного струму
- •§ 26. Генератор трифазного струму
- •§ 27. Вмикання навантаження в трифазну систему зіркою і трикутником. Лінійні і фазні напруги
- •§ 28. Асинхронний двигун трифазного струму
- •§ 29. Трансформатор
- •Енергії
- •§ 31. Проблеми сучасної електроенергетики і охорона навколишнього середовища
- •§ 32. Електромагнітне поле
- •§ 33. Струм зміщення
- •§ 34. Електромагнітні хвилі і швидкість їх поширення
- •§ 35. Рівняння хвилі
- •§ 36. Властивості електромагнітних хвиль (відбивання, заломлення, інтерференція, дифракція, поляризація)
- •§ 37. Енергія електромагнітної хвилі. Густина потоку випромінювання
- •§ 38. Винайдення радіо
- •§ 39. Принципи радіотелефонного зв'язку. Амплітудна модуляція і детектування
- •§ 40. Найпростіший радіоприймач
- •§ 41. Радіолокація
- •§ 42. Поняття про телебачення
- •§ 43. Розвиток засобів зв'язку
- •§ 44. Світлові хвилі. Швидкість світла
- •§ 45. Інтерференція світла. Когерентність. Спектральний розклад при інтерференції
- •§ 46. Способи спостереження інтерференції світла
- •Що необхідно для утворення стійкої інтерференційної картини?
- •Які хвилі є когерентними? 5. Як можна одержати когерентні світлові хвилі?
- •§ 47. Інтерференція в тонких плівках
- •§ 48. Практичні застосування інтерференції світла
- •§ 49. Стоячі світлові хвилі
- •§ 50. Дифракція світла
- •§ 51. Принцип Гюйгенса — Френеля. Метод зон Френеля
- •§ 52. Дифракційна решітка
- •1. Визначити довжину хвилі монохроматичного світла, якщо макси мум першого порядку, одержаний за допомогою дифракційної решітки з періодомм, відхилився від нульового максимуму на кут
- •§ 53. Дифракційний спектр
- •§ 54. Визначення довжини світлової хвилі
- •§ 55. Поняття про голографію
- •§ 56. Поляризація світла
- •§ 57. Дисперсія світла
- •§ 58. Спектроскоп
- •§ 59, Спектри випромінювання
- •§ 60. Спектри поглинання
- •§ 61. Спектральний аналіз
- •§ 62. Поглинання світла
- •§ 63. Інфрачервоне і ультрафіолетове випромінювання
- •§ 64. Рентгенівське випромінювання
- •§ 65. Шкала електромагнітних хвиль
- •§ 66, Геометрична оптика як граничний випадок хвильової оптики
- •§ 67 Закони геометричної оптики
§ 51. Принцип Гюйгенса — Френеля. Метод зон Френеля
Напрям поширення світлових хвиль, як і будь-яких інших, визначається за допомогою променів-ліній, перпендикулярних до хвильових поверхонь, які вказують напрям
поширення енергії хвилі. Поняттям світлового променя ви широко користувались під час вивчення відкритих дослідним шляхом закону прямолінійного поширення світла в однорідному середовищі, законів відбивання і заломлення світла. В 9-му класі під час вивчення поширення механічних хвиль було введене поняття фронту хвилі або хвильової поверхні, яке повністю застосовне і у випадку світлових хвиль.
Пригадаємо, що фронтом хвилі ми називали поверхню, яка є геометричним місцем точок, до яких хвилі доходять від джерела одночасно, або точок, коливання в яких здійснюються в однакових фазах. Якщо точкове джерело хвиль знаходиться в однорідному середовищі, то фронтом хвилі є сфера. Такі хвилі називають сферичними. Коли сферичний фронт хвилі досить віддалений від джерела, то невелику частину фронту хвилі з достатнім наближенням можна вважати плоскою. У таких випадках говорять про плоску хвилю. Напрям поширення сферичних чи плоских хвиль в однорідному середовищі збігається з напрямом перпендикулярів до фронту хвилі. Отже, вздовж перпендикулярів до фронту хвилі поширюється і енергія випромінювання.
Використання понять променя і фронту хвилі істотно спрощує вивчення властивостей світлових хвиль. Цими поняттями ми будемо користуватися далі.
Користуючись
геометричними співвідношеннями між
фронтом хвилі і променями, можна досить
просто описувати
поширення хвиль за методом, запропонованим
у
1690 р. голландським фізиком X.
Гюйгенсом.
Він запропонував простий спосіб
побудови фронту хвилі в момент часу,
якщо відоме положення фронту в момент
t
і швидкість поширення хвиль у даному середовищі. Він міркував так: всі точки даного фронту хвилі коливаються однаково і зв'язані однаковим чином із своїми сусідами. Тому кожну точку середовища: до якої дійшов фронт хвилі, можна розглядати як нове джерело сферичних хвиль.
Нехай у певний момент часу t фронт хвилі доходить до положення АВ (мал. 116); напрям його руху відомий. Точки, які лежать на лінії АВ, починають коливатися, і через малий інтервал часу \t навколо кожної з них утворюється невелика, так звана елементарна хвиля. У кожній точці простору навколо фронту хвилі АВ буде накладатися багато коливань, які йдуть від різних точок фронту хвилі. Спостереження і досліди показують, що коливатися будуть лише точки, які лежать на спільній зовнішній дотичній
А\В\ до елементарних хвиль. В інших точках відбувається взаємне послаблення коливань і хвилі гасять одна одну. Дальше поширення хаилі мсжна уявити як накладання елементарних хвиль, «сі виходять з точок поверхні А\В\ і т. д.
Таким чином, для побудови фронту хвилі в момент часу t-\-\t треба кожну точку фронту АВ прийняти за центр сферичних хвиль, які поширюються вперед, потім побудувати з кожної точки фронт хвилі з радіусом r= v\t і провести обгинаючу всіх елементарних поверхонь. Ця обгинаюча і буде фронтом хвилі в момент часу t-f-At.
Користуючись принципом Гюйгенса, можна прийти до висновку, що світло при проходженні через отвір у непрозорому екрані поширюється також і в області геометричної тіні екрана, тобто має місце відхилення світла від напряму прямолінійного пошиоення — дифракція. Однак у такому вигляді поинцип Гюйгенса не міг бути основою для кількісної теорії поширення хвиль і теорії дифракції, оскільки в ньому не враховувалась, різниця фаз хвиль, які додаються. Френель удосконалив принцип Гюйгенса тим, що врахував різницю фаз елементарних хвиль. Змінений таким способом принцип Гюйгенса називають принципом Г*мігенса — Фреяеля, Суть цього прзшщшу полягає в тому, що для кожного конкретного завдання слід певним способом розбити фронт хвилі- на ділянки (зони Френеля), які розглядаються як самостійні однакові джерела хвиль; азуідлітуда (й інтенсивність) хвилі в точці спостереження визначається як результат інтерференції хвиль, які ніби створюються окремими зонами.
Ознайомимося у дещо спрощеному вигляді з методом зон і застосуємо його до пояснення дифракції світла на круглому отворі непрозорого екрана.
Нехай на отвір АС (мазі. 117, о) від джерела S падає сферична хвиля ABC. Щоб визначити, яку дію викличе хвильова поверхня у точці О екрана Е, проведемо з точки О конічні поверхні ОКТО, OMNO, VLQO до перетину з хвильовою поверхнею. Довжини твірних виберемо так, щоб
•у* і т. д.,
тобто щоб кожна наступна твірна збільшувалась на половину довжини хвилі. При такій побудові хвильова поверхня ABC ділиться на кільцеподібні зони, які при достатньому віддаленні точки О практично рівні між собою. Дія хіилі від двох сусідніх зон у точці О буде приблизно однаковою. Кожній точці першої зони відповідає точка другої зони,
яка відрізняється на -у>. різницею ходу. Всі хвилі, які
одночасно приходять в точку О від першої і другої зон, взаємно послаблюються. Точно так само дія третьої зони протилежна дії четвертої і другої зон і т. д. Якщо отвір ABC і точка спостереження О вибрані так, що на -хвильовій поверхні вміщуються лише дві зони Френеля, то в цій точці їх дія приведе до гасіння хвиль. Більша частина енергії випромінювання розподілиться навколо цієї точки у вигляді світлого кільця з темною плямою в центрі (мал. 117, б). Якщо на хвильовій поверхні поміщаються три зони, то в центрі буде світла пляма, оточена темним
кільцем (мал. 117,6, справа і в). В загальному випадку, коли на хвильовій поверхні вміщується парне число зон, на екрані в центрі буде темна пляма, а при непарному числі зон — світла.
Аналогічний розподіл освітленості на екрані можна спостерігати і у випадку дифракції на отворі у вигляді щілини. Для її пояснення хвильовий фронт необхідно розбити на зони Френеля у вигляді вузеньких смужок, паралельних краю щілини. Дифракційна картина складатиметься із світлих і темних плям, паралельних краю щілини.
Зрозуміло, що приведені тут якісні міркування застосовні лише тоді, коли на отворі вкладається не дуже велике число зон Френеля.
В принципі можна виготовити таку пластинку, яка перекривала б усі парні або всі непарні зони. Тоді всі хвилі приходитимуть в точку О у фазі і підсилюватимуть одна одну (хвилі, які приходять у протифазі, ми перекрили). Дістаємо прилад цілком аналогічний до лінзи.
Все сказане вище свідчить про те, що освітленість у даній точці простору залежить не тільки від прямих променів від джерела, а й від частини простору, відкритої перед точкою. Висновок цей важливий тому, що розміри усіх оптичних деталей приладів обмежені і на оправах об'єктивів, дзеркал і лінз відбувається явище дифракції. Внаслідок цього світла точка за допомогою оптичного приладу зображається у вигляді дифракційних кружечків. Зображення двох точок джерела випромінювання буде роздільним, якщо їх дифракційні кружечки не зливаються. Розмір дифракційних кружечків вказує на межу розділення точок зображення для даного оптичного приладу (телескопа, мікроскопа).
Явище дифракції світла на малих отворах обмежує роздільну здатність очей людини, тварин, птахів. Про те, що у хижих птахів зіркі очі, ходять легенди. Спробуємо дізнатися на основі явища дифракції світла, як бачить орел, що летить на висоті 1 км. Чи помітить він мишеня розміром в 3 см, чи лише зможе виявити його присутність, побачити точку? Припустимо, що діаметр зіниці ока орла дорівнює 10 мм. Мінімальний кут, при якому орел може
бачити
окремо дві точки предмета, дорівнює,
де—
довжина хвилі денного світла в се-
редньому.
Тоді
радіан.
Мишеня
видно
під кутомрадіан.
Цей кут в 2 рази
менший, ніж той, при якому дифракція дає змогу орлові сприймати мишеня. Орел побачить його як одну точку і не розрізнить, а лише виявить, що там хтось є.
Дифракція світла відбувається на предметах будь-яких розмірів, а не тільки співрозмірних з довжиною хвилі, як часто вважають. Але, у зв'язку з тим, що довжина світлової хвилі мала, інтерференційні максимуми, які виникають під час дифракції світла на великих перешкодах, розміщуються дуже близько один біля одного і їх інтенсивність швидко зменшується, тому дифракцію важко спостерігати. Якщо ж точка спостереження знаходиться далеко від перешкоди, то дифракція стає добре видимою.
? 1. Що таке фронт хвилі? Від чого залежить форма фронту хвилі? 2. У чому полягає метод побудови фронту хвилі, запропонований Гюй-генсом? 3. Яким уявленням Френель доповнив принцип Гюйгенса? 4. Для чого і як саме хвильова поверхня розбивається на зони Френеля? 5. У центрі інтерференційної картини від малого круглого отвору ноже спостерігатися або світла пляма (максимум), або темна пляма (мінімум). Від чого це залежить?