
- •Предисловие
- •Лекция 1 Элементы геометрической оптики.
- •Основные законы геометрической оптики.
- •Тонкие линзы. Изображение предметов с помощью собирающей линзы.
- •Лекция 2 Волновая оптика
- •Интерференция света.
- •Получение когерентных источников. Оптическая разность хода.
- •Расчет интерференции в опыте Юнга.
- •Лекция 3. Интерференция света
- •Интерференция в тонких пленках
- •2. Кольца Ньютона
- •3. Применение интерференции
- •Лекция 4. Дифракция света
- •Принцип Гюйгенса – Френеля.
- •Дифракция Френеля на круглом отверстии.
- •Дифракция Френеля на небольшом диске.
- •Лекция 5 Дифракция Фраунгофера
- •Дифракция от одной прямоугольной щели
- •Дифракционная решетка
- •Голография
- •Лекция 6 Поляризация света
- •Естественный и поляризованный свет
- •Поляризация света при отражении. Закон Брюстера.
- •Явление двойного лучепреломления и его особенности. Дихроизм.
- •Природа двойного лучепреломления.
- •Применение поляризованного света.
- •Лекция 7 Распространение света в веществе
- •Дисперсия света.
- •Поглощение света.
- •Рассеяние света.
- •Лекция 8 Тепловое излучение
- •Характеристики теплового излучения.
- •2. Поглощательная и отражательная способности тел.
- •3. 3Аконы теплового излучения.
- •4. Оптическая пирометрия
- •Лекция 9 Фотоэффект
- •Законы внешнего фотоэффекта
- •Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта
- •Фотон и его свойства
- •Эффект Комптона
- •Люминесценция, фотолюминесценция и ее основные закономерности
- •Физические принципы устройства приборов ночного видения
- •Лекция 10 Теория атома водорода по Бору
- •Линейчатый спектр атома водорода
- •Модели атома Томсона и Резерфорда
- •Постулаты Бора
- •Спектр атома водорода по Бору
- •Лекция 11 Элементы квантовой механики
- •Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества. Гипотеза де Бройля.
- •Природа волн де Бройля
- •Соотношение неопределенностей Гейзенберга
- •Уравнение Шредингера. Волновая функция.
- •Физический смысл волновой функции
- •Лекция 12 Атом водорода в квантовой механике
- •Уравнение Шредингера для атома водорода
- •Квантовые числа.
- •Спин электрона.
- •Лекция 13 Оптические квантовые генераторы
- •Физические основы работы окг. Спонтанное и индуцированное излучение.
- •Термодинамическое равновесие. Нормальная населенность уровней.
- •Неравновесное состояние. Инверсия населенности уровней.
- •Рубиновый лазер
- •Газовый лазер
- •Лекция 14 Атомное ядро и основы ядерной энергетики
- •Состав и характеристики ядра
- •Энергия связи и дефект масс
- •Ядерные силы
- •Радиоактивность
- •Лекция 15
- •Реакция деления тяжелых ядер
- •Цепная реакция деления
- •Управляемая цепная реакция. Ядерные реакторы.
- •Термоядерная реакция синтеза легких ядер
- •Принципиальная схема устройства термоядерной бомбы
- •Проблемы управления термоядерной реакцией
- •Лекция 16 Элементарные частицы
- •Космические лучи
- •Элементарные частицы
- •Основные свойства.
- •Характеристики элементарных частиц.
- •Мюоны и их свойства.
- •Мезоны и их свойства.
- •Частицы и античастицы
- •Классификация элементарных частиц. Кварки.
Дифракционная решетка
Дифракционная решетка – это система одинаковых параллельных щелей, разделенных равными промежутками (рис. 2).
Рис.2. |
Величина
называется постоянной дифракционной
решетки.
На стеклянную пластинку алмазом наносят царапины. Там где царапина – непрозрачный промежуток решетки. На один миллиметр решетки наносят от 50 до 500 штрихов. Рассмотрим дифракцию от двух щелей (рис. 3).
Рис.3 |
Если под каким-то углом каждая щель не пропускает свет, то и вся решетка не пропускает (в каждой щели укладывается четное число зон Френеля). Условие главных минимумов для решетки совпадает с условием минимумов для одной щели:
.
Если каждая из щелей дает максимум, то
на экране может быть максимум или минимум
в зависимости от разности хода лучей
.
Щели когерентные источники, поэтому
лучи интерферируют и дают максимумы
или минимумы. Если в величине
укладывается четное число полуволн, то
наблюдается максимум:
,
если нечетное, то минимум:
.
Итак, полная дифракционная картина для двух щелей определяется из условий:
- главные минимумы.
- дополнительные минимумы.
- главные максимумы.
Таким образом, между двумя главными максимумами располагается один дополнительный минимум. Можно показать, что между двумя главными максимумами в случае трех щелей будет располагаться два дополнительных минимума, при четырех щелях – три.
В случае щелей условием дополнительных минимумов будет выражение:
,
где
.
Число
принимает все целочисленные значения,
кроме
при которых условие дополнительных
минимумом переходит в условие главных
максимумов.
Следователь но в случае N щелей между двумя главными максимумами располагаются N-1 дополнительных минимумов, разделенных вторичными максимумами, создающими весьма слабый фон. Вторичные или дополнительные максимумами обусловлены интерференцией света от более далеких щелей.
Чем больше щелей, тем больше световой энергии пройдет через решетку, тем больше минимумов образуется между соседними главными максимумами, которые становятся более интенсивными и острыми. На рис. 4. качественно представлена дифракционная картина от восьми щелей.
Рис.4. |
Число главных максимумов зависит от отношения периода решетки к длине волны.
отсюда
,
так как
,
то
.
Полное число максимумов равно:
.
Дифракционная решетка используется как спектральный прибор. При пропускании через решетку белого света, все максимумы, кроме главного, разлагаются в спектр (как было уже показано в случае дифракции на одной щели).
Голография
Голография в переводе с греческого – полная запись (Голос – весь, грифо – пишу). Голография – это особый способ записи на фотопластинке структуры световой волны, отраженной предметом. При освещении голограммы пучком света эта волна почти полностью восстанавливается и создается впечатление, что наблюдается сам предмет.
Обычный фотографический способ получения изображения предмета основан на регистрации с помощью фотопластинки различий в интенсивности света, рассеваемого разными малыми элементами поверхности предмета. Но при этом не учитывается расстояние, откуда идет свет. В результате получается плоское изображение предмета.
Английский физик Габор (1948) высказал
идею принципиально нового метода
получения объемных изображений объектов.
Он предложил регистрировать при помощи
фотопластинки не только интенсивности
но и фазы рассеянных предметом волн,
воспользовавшись для этого явлением
интерференции волн. Распределение
интенсивности в интерференционной
картине определяется как амплитудой
интерферирующих волн, так и разностью
их фаз:
.
Свой метод Габор назвал голографией.
Суть метода поясняется на рис. 5.
Рис.5 |
Лазерный пучок делится на две части, одна его часть отражается зеркалом на фотопластинку (опорная волна), а вторая попадает на фотопластинку, отразившись от предмета (предметная волна). Опорная и предметная волны когерентны и они интерферируют на фотопластинке. Интерференционная картина, зафиксированная на фотопластинке после ее проявления, называется голограммой предмета. Голограмма в отличие от фотографического негатива объекта, не имеет внешнего сходства с предметом. Она представляет замысловатый узор из чередующихся малых областей различного почернения эмульсии. Восстановление изображение по его голограмме проясняется на рис.6.
Рис.6 |
Для восстановления изображения голограмма помещается в тоже положение, где она находилась на стадии получения. Ее освещают опорным пучком того же лазера. Вторая часть лазера перекрывается диафрагмой. В результате дифракции света на интерференционной структуре голограммы образуется два объемных изображения предмета. Одно мнимое, которое находится на том же месте, где был предмет, и действительное висячее.
Мнимое изображение видно при наблюдении сквозь голограмму как через окно. Интерференционная картина в каждой точке голограммы определяется светом, рассеянным всеми точками предмета. Поэтому каждый участок содержит сведения обо всем предмете. С помощью малого осколка голограммы можно восстановить весь предмет. Однако уменьшение размеров голограммы приводит к ухудшению четкости получаемого изображения (чем меньше света, тем меньше света на ней дифрагирует на стадии восстановления изображения).
Применяется голография для записи и хранения информации. На одну и ту же пластинку можно последовательно записать несколько различных голограмм, меняя угол падения опорной волны. На одной фотопластинке можно записать книгу объемом более тысячи страниц. Голография также применяется для кодирования информации. Чтобы восстановить по голограмме изображение предмета нужно точно знать положение фотопластинки при получении голограммы.