дифракция к какой науке относится

Дифракция

Из Википедии — свободной энциклопедии

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Дифра́кция во́лн (лат. diffractus — буквально разломанный, переломанный, огибание препятствия волнами) — явление, которое проявляет себя как отклонение от законов геометрической оптики при распространении волн. Она представляет собой универсальное волновое явление и характеризуется одними и теми же законами при наблюдении волновых полей разной природы.

Дифракция неразрывно связана с явлением интерференции. Более того, само явление дифракции зачастую трактуют как случай интерференции ограниченных в пространстве волн (интерференция вторичных волн). Общим свойством всех явлений дифракции является зависимость степени её проявления от соотношения между длиной волны λ и размером ширины волнового фронта d, либо непрозрачного экрана на пути его распространения, либо неоднородностей структуры самой волны.

Поскольку в большинстве случаев, имеющих практическое значение, это ограничение ширины волнового фронта имеет место всегда, явление дифракции сопровождает любой процесс распространения волн.

В ряде случаев, в особенности при изготовлении оптических систем, разрешающая способность ограничивается не дифракцией, а аберрациями, как правило, возрастающими при увеличении диаметра объектива. Отсюда происходит известное фотографам явление увеличения до определённых пределов качества изображения при диафрагмировании объектива.

Дифракция волн может проявляться:

Наиболее хорошо изучена дифракция электромагнитных (в частности, оптических) и звуковых волн, а также гравитационно-капиллярных волн (волны на поверхности жидкости).

Источник

Дифракция и дисперсия света. Не путать!

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Дисперсия света

Свет – электромагнитная волна. Видимый свет – это волны, имеющие длину в интервале от 380 до 770 нанометров.

Так вот, еще старина Ньютон заметил, что показатель преломления зависит от длины волны. Другими словами, красный свет, падая на поверхность и преломляясь, отклонится на другой угол, нежели желтый, зеленый и так далее. Эта зависимость и называется дисперсией.

Пропуская белый свет через призму, можно получить спектр, состоящий из всех цветов радуги. Это явление напрямую объясняется дисперсией света. Раз показатель преломления зависит от длины волны, значит, он зависит и от частоты. Соответственно, скорость света для разных длин волн в веществе также будет различна

Дисперсия света – зависимость скорости света в веществе от частоты.

Где применяется дисперсия света? Да повсюду! Это не только красивое слово, но и красивое явление. Дисперсия света в быту, природе, технике и искусстве. Вот, например, дисперсия красуется на обложке альбома группы Pink Floyd.

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относитсяДисперсия и Пинк Флойд

Дифракция света

Интерференция света – это когда две когерентные световые волны при наложении усиливают друг друга или наоборот ослабляют.

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относитсяИнтерференция волн

Дифракцией света называется явление отклонения света от прямолинейного направления при прохождении вблизи преграды.

Дифракция проявляется не только для света, но и для других волн. Например, для звуковых. Или для волн на море. Отличный пример дифракции – это то, как мы слышим песню группы Пинк Флойд из проезжающей мимо машины, когда сами стоим за углом. Если бы звуковая волна распространялась прямо, она бы просто не достигла наших ушей, и мы бы стояли в полной тишине. Согласитесь, скучно. Зато с дифракцией гораздо веселее.

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относитсяДифракция в природе. Паутина работает, как дифракционная решетка

Для наблюдения явления дифракции используется специальный прибор – дифракционная решетка. Дифракционная решетка представляет собой систему препятствий, которые по размеру сопоставимы с длиной волны. Это специальные параллельные штрихи, выгравированные на поверхности металлической или стеклянной пластины. Расстояние между краями соседних щелей решетки называется периодом решетки или ее постоянной.

Что происходит со светом при прохождении дифракционной решетки? Попадая на решетку и встречая препятствие, световая волна проходит через систему прозрачных и непрозрачных областей, в результате чего разбивается на отдельные пучки когерентного света, которые после дифракции интерферируют друг с другом. Каждая длина волны отклоняется при этом на определенный угол, и происходит разложение света в спектр. В результате мы наблюдаем дифракцию света на решетке

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относитсяРабота дифракционной решетки

Формула дифракционной решетки:

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Здесь d – период решетки, фи – угол отклонения света после прохождения решетки, k – порядок дифракционного максимума, лямбда – длина волны.

Сегодня мы узнали, в чем чем заключается явления дифракции и дисперсии света. В курсе оптики очень сильно распространены задачи по теме интерференция, дисперсия и дифракция света. Авторы учебников очень любят подобные задачи. Чего нельзя сказать о тех, кому приходится их решать. Если Вы хотите легко справиться с заданиями, разобраться в теме, а заодно и сэкономить время, обратитесь к нашим авторам. Они помогут Вам справиться с любой задачей!

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Иван Колобков, известный также как Джони. Маркетолог, аналитик и копирайтер компании Zaochnik. Подающий надежды молодой писатель. Питает любовь к физике, раритетным вещам и творчеству Ч. Буковски.

Источник

Дифракция

Идея о волновой природе света (см. Спектр электромагнитного излучения) получила серьезное подтверждение в результате открытия и изучения в начале XIX века явлений интерференции и дифракции света. Традиционное со времен Ньютона и из-за его непререкаемого авторитета долго остающееся неизменным представление о свете как о потоке частиц — так называемая корпускулярная теория света — оказалось поставленным под серьезное сомнение после открытия интерференции. А вскоре о корпускулярной теории и вовсе забыли — почти на целое столетие — в результате открытия и исследования явлений дифракции, в результате чего волновая теория света стала новым ортодоксальным и незыблемым представлением о нем. Лишь после объяснения с корпускулярной точки зрения фотоэлектрического эффекта и зарождения квантовой механики корпускулярные представления о свете получили второе рождение в рамках принципа дополнительности.

Основы явления дифракции можно понять, если обратиться к принципу Гюйгенса, согласно которому каждая точка на пути распространения светового луча может рассматриваться как новый независимый источник вторичных волн, и дальнейшая дифракционная картина оказывается обусловленной интерференцией этих вторичных волн. При взаимодействии световой волны с препятствием часть вторичных волн Гюйгенса блокируется. Например, при падении световой волны сверху под острым углом на бритву на верхней плоскости бритвы вторичные волны Гюйгенса образовываться будут, а на нижней нет. Однако в результате конструктивной интерференции вторичные волны всё равно обогнут бритву, и мы увидим там сплошной световой луч, как если бы на пути его распространения ничего не стояло. Подобное же «огибание» волной препятствия можно наблюдать и в морском порту в шторм: суда, стоящие на якоре за волнорезом, который, казалось бы, должен полностью гасить волны, тем не менее «гуляют» вверх-вниз благодаря вторичным волнам.

Если источник света и точка наблюдения удалены от препятствия на незначительное расстояние, исходные и результирующие лучи света не параллельны друг другу — и мы наблюдаем дифракцию Френеля (дифракцию в ближней зоне). Если же источник и точка наблюдения находятся на значительном расстоянии от препятствия (точки дифракции), лучи практически параллельны, и мы наблюдаем дифракцию Фраунгофера (дифракцию в дальней зоне). Фраунгофер, кстати, изобрел целый ряд важных прецизионных оптических приборов, включая дифракционную решетку. Она представляет собой систему расположенных на небольшом расстоянии друг от друга микроскопических линий, отражающих свет. Изначально это была затемненная стеклянная пластина с тщательно нанесенными на нее параллельными штрихами. Каждый такой штрих отражает свет, и его можно считать вторичным источником волн Гюйгенса, которые вступают в интерференцию и взаимно усиливаются под определенными углами после рассеяния на решетке.

Начиная с середины XIX века дифракционная решетка стала важнейшим инструментом спектроскопии — с ее помощью ученые исследуют спектры излучения светящихся объектов и спектры поглощения различных веществ и по ним определяют их химический состав. Одним из важнейших открытий Фраунгофера стало обнаружение темных линий в спектре Солнца. Сегодня мы знаем, что они возникают в результате поглощения световых волн определенной длины относительно холодным веществом солнечной короны, и благодаря этому можем судить о химическом составе нашего светила.

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Немецкий физик и оптик, уроженец Штраубинга (Straubing), сын ремесленника-стеклодува. Рано осиротев, пошел в подмастерья к стекольщику. В возрасте 14 лет серьезно пострадал при обрушении новостройки, провел несколько дней под завалом и благодаря этому несчастному случаю приобрел некоторую популярность. В частности, получил от властей Баварии денежную компенсацию, на которую открыл собственное стекольное дело, с которым в 1806 году присоединился к знаменитой баварской фирме Utzscheider, которая в те дни пользовалась славой производителя лучших в мире оптических инструментов. Явление дифракции Фраунгофер исследовал с чисто прикладной точки зрения: делом своей жизни он считал изобретение идеальных ахроматических линз, которые не давали бы радужного ореола вокруг изображения.

Источник

Дифракция

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Дифра́кция во́лн (лат. diffractus — буквально разломанный, переломанный, огибание препятствия волнами) — явление, которое проявляет себя как отклонение от законов геометрической оптики при распространении волн. Она представляет собой универсальное волновое явление и характеризуется одними и теми же законами при наблюдении волновых полей разной природы.

Дифракция неразрывно связана с явлением интерференции. Более того, само явление дифракции зачастую трактуют как случай интерференции ограниченных в пространстве волн (интерференция вторичных волн). Общим свойством всех эффектов дифракции является зависимость степени её проявления от соотношения между длиной волны дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относитсяи характерным размером неоднородностей среды дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится, либо неоднородностей структуры самой волны. Наиболее заметно они проявляются при размерах неоднородностей, сравнимых с длиной волны. При размерах неоднородностей, существенно превышающих длину волны (на 3—4 порядка и более), явлением дифракции, как правило, можно пренебречь. В последнем случае распространение волн с высокой степенью точности описывается законами геометрической оптики. С другой стороны, если размер неоднородностей среды много меньше длины волны, то в таком случае дифракции проявляет себя в виде эффекта рассеяния волн. [1]

Изначально явление дифракции трактовалось как огибание волной препятствия, то есть проникновение волны в область геометрической тени. С точки зрения современной науки определение дифракции как огибания светом препятствия признается недостаточным (слишком узким) и не вполне адекватным. Так, с дифракцией связывают весьма широкий круг явлений, возникающих при распространении волн (в случае учёта их пространственного ограничения) в неоднородных средах.

Дифракция волн может проявляться:

Наиболее хорошо изучена дифракция электромагнитных (в частности, оптических) и акустических волн, а также гравитационно-капиллярных волн (волны на поверхности жидкости).

Содержание

Тонкости в толковании термина «дифракция»

В явлении дифракции важную роль играют исходные размеры области волнового поля и исходная структура волнового поля, которая подвержена существенной трансформации в случае, если элементы структуры волнового поля сравнимы с длиной волны или меньше её.

Например, ограниченный в пространстве волновой пучок имеет свойство «расходиться» («расплываться») в пространстве по мере распространения даже в однородной среде. Данное явление не описывается законами геометрической оптики и относится к дифракционным явлениям (дифракционная расходимость, дифракционное расплывание волнового пучка).

Исходное ограничение волнового поля в пространстве и его определённая структура могут возникнуть не только за счёт присутствия поглощающих или отражающих элементов, но и, например, при порождении (генерации, излучении) данного волнового поля.

Следует заметить, что в средах, в которых скорость волны плавно (по сравнению с длиной волны) меняется от точки к точке, распространение волнового пучка является криволинейным (см. градиентная оптика, градиентные волноводы, мираж). При этом волна также может огибать препятствие. Однако такое криволинейное распространение волны может быть описано с помощью уравнений геометрической оптики, и это явление не относится к дифракции.

Вместе с тем, во многих случаях дифракция может быть и не связана с огибанием препятствия (но всегда обусловлена его наличием). Такова, например, дифракция на непоглощающих (прозрачных), так называемых фазовых, структурах.

Поскольку, с одной стороны, явление дифракции света оказалось невозможным объяснить с точки зрения лучевой модели, то есть с точки зрения геометрической оптики, а с другой стороны, дифракция получила исчерпывающее объяснение в рамках волновой теории, то наблюдается тенденция понимать её проявление как любое отступление от законов геометрической оптики.

При этом следует заметить, что некоторые волновые явления не описываются законами геометрической оптики и, в то же время, не относятся к дифракции. К таким типично волновым явлениям относится, например, вращение плоскости поляризации световой волны в оптически активной среде, которое дифракцией не является.

Вместе с тем, единственным результатом так называемой коллинеарной дифракции с преобразованием оптических мод может быть именно поворот плоскости поляризации, в то время как дифрагированный волновой пучок сохраняет исходное направление распространения. Такой тип дифракции может быть реализован, например, как дифракция света на ультразвуке в двулучепреломляющих кристаллах, при которой волновые векторы оптической и акустической волн параллельны друг другу.

Ещё один пример: с точки зрения геометрической оптики невозможно объяснить явления, имеющие место в так называемых связанных волноводах, хотя эти явления также не относят к дифракции (волновые явления, связанные с «вытекающими» полями).

Раздел оптики «Оптика кристаллов», имеющей дело с оптической анизотропией среды, также имеет лишь косвенное отношение к проблеме дифракции. В то же самое время он нуждается в корректировке используемых представлений геометрической оптики. Это связано с различием в понятии луча (как направления распространения света) и распространения волнового фронта (то есть направления нормали к нему)

Отступление от прямолинейности распространения света наблюдается также в сильных полях тяготения. Экспериментально подтверждено, что свет, проходящий вблизи массивного объекта, например, вблизи звезды, отклоняется в её поле тяготения в сторону звезды. Таким образом, и в данном случае можно говорить об «огибании» световой волной препятствия. Однако, это явление также не относится к дифракции.

Частные случаи дифракции

Дифракция на щели

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

В качестве примера рассмотрим дифракционную картину возникающую при прохождении света через щель в непрозрачном экране. Мы найдём интенсивность света в зависимости от угла в этом случае. Для написания исходного уравнения используем принцип Гюйгенса.

Рассмотрим монохроматическую плоскую волну с амплитудой дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относитсяс длиной волны λ, падающую на экран с щелью ширины a.

Будем считать, что щель находится в плоскости x′-y′ с центром в начале координат. Тогда может предполагаться, что дифракция производит волну ψ, которая расходится радиально. Вдали от разреза можно записать

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

пусть (x′,y′,0) — точка внутри разреза, по которому мы интегрируем. Мы хотим узнать интенсивность в точке (x,0,z). Щель имеет конечный размер в x направлении (от дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относитсядо дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится), и бесконечна в y направлении ([дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится, дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится]).

Расстояние r от щели определяется как:

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Предполагая случай дифракции Фраунгофера, получим условие дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится. Другими словами, расстояние до точки наблюдения много больше характерного размера щели (ширины). Используя биноминальное разложение и пренебрегая слагаемыми второго и выше порядков малости, можно записать расстояние в виде:

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Видно, что 1/r перед уравнением не осциллирует, то есть даёт малый вклад в интенсивность по сравнению с экспоненциальным множителем. И тогда его можно записать приближённо как z.

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относитсядифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится
дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится
дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Здесь мы введём некую константу ‘C’, которой обозначим все постоянные множители в предыдущем уравнении. Она, в общем случае может быть комплексной, но это не важно, так как в конце нас будет интересовать только интенсивность, и нам будет интересен только квадрат модуля.

В случае дифракции Фраунгофера дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относитсямало, поэтому дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится. такое же приближение верно и для дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится. Таким образом, считая дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится, приводит к выражению:

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относитсядифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится
дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Используя формулу Эйлера и её производную: дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относитсяи дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится.

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

где ненормированная синкус функция определена как дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится.

Подставляя дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относитсяв последнее выражение для амплитуды, можно получить ответ для интенсивности в виде дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относитсяволны в зависимости от угла θ:

Источник

Интерференция и дифракция

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Интерференция – это сложение колебаний. В результате интерференции в каких-то точках пространства происходит рост амплитуды колебаний, а в других – их уменьшение. Неизменная картина интерференции наблюдается только тогда, когда разность складываемых колебаний постоянна (они когерентны). Очевидно, что когерентными могут быть колебания одинаковой частоты. Поэтому чаще всего изучают интерференцию монохроматических колебаний.

На фото изображена интерференция волн на поверхности воды.

Интерференцию световых волн можно наблюдать, если положить стеклянную линзу на стеклянную пластинку (см. рисунок справа) и посмотреть на них сверху. Луч света (красные стрелки) падает сверху на линзу, преломляется, отражается от её нижней искривлённой поверхности и выходит из линзы (луч 2). Однако часть луча, упавшего на нижнюю поверхность линзы, выходит из неё, падает на стеклянную пластинку, отражается от неё, проходит через линзу и выходит из неё (луч 1). Лучи 1 и 2 когерентны, т.к. они возникли из одного луча.

Если попав в глаз, фаза этих лучей будет отличаться на целое число периодов, то эти лучи будут усиливать друг друга и мы увидим яркое пятно. В тех случаях, когда их разность фаз составит нечётное число полупериодов (Т/2, 3Т/2, 5Т/2 и т.д.) лучи уничтожат друг друга, и мы увидим тёмное пятно.

Очевидно, что разность фаз между лучами 1 и 2 зависит от толщины зазора между линзой и пластинкой. Поэтому, смотря сверху мы увидим чередующиеся тёмные и светлые кольца – кольца Ньютона (см. рисунок).

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

На фото ниже показаны интерференционные полосы для синего света (левая), для красного света (средняя) и для белого света (правая).

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Интерференционные полосы можно наблюдать в свете, отражённом от вертикально расположенной мыльной плёнки (см. рисунок ниже). Толщина плёнки увеличивается сверху вниз, что изменяет разность хода между лучами, отражёнными от обеих поверхностей плёнки. На рисунке а схематически показан верхний красный луч, падающий слева на фиолетовую плёнку (в разрезе). Этот луч сразу отражается и получает обозначение (луч 1). Другая часть того же луча преломляется в плёнке, отражается от другой её поверхности (луч 2) и продолжает двигаться рядом с лучом 1. Если при этом разница фаз между лучами 1 и 2 станет кратной периоду колебаний, то лучи будут усиливать друг друга, и мы увидим яркую полосу. Если же эта разница фаз составит нечётное число полупериодов (Т/2, 3Т/2, 5Т/2 и т.д.), то они уничтожат друг друга, а мы увидим тёмную полосу.

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Следует отметить, что волны при отражении изменяют фазу на 180° (или p), если отражаются от более оптически плотной среды, например, при отражении света в воздухе от воды. Если отражение происходит от менее оптически плотной среды, то изменение фазы волны не происходит.

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

где l0 – длина волны света в вакууме.

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Дифракцией называют явления, связанные со свойством волн огибать препятствия, т.е отклоняться от прямолинейного распространения.

На рисунке ниже показано, как меняют направление звуковые волны после прохождения через отверстие в стене. Согласно принципа Гюйгенса области 1-5 становятся вторичными источниками сферических звуковых волн. Видно, что вторичные источники в областях 1 и 5 приводят к огибанию волнами препятствий.

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Ниже показано фото тени от монеты на экране при освещении её источником монохроматического света. Видно, что в центре тени есть яркое пятно, образованное интерференцией лучей, огибающих край монеты. Интерференция этих лучей приводит к появлению чередующихся тёмных и ярких колец, окружающих тёмный диск тени. Этот эксперимент тоже является иллюстрацией явления дифракции света.

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Ниже показано увеличенное фото тени верхнего края непрозрачной стены на экране. Видно, что переход из тёмной части тени в освещённую происходит не резко, а через последовательность чередующихся тёмных и ярких полос. Эти полосы являются результатом дифракции лучей света на краю препятствия и последующей их интерференции.

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Если расстояние L до экрана, на котором наблюдают дифракционную картину, гораздо больше ширины a щели (см. рисунок ниже), то угол, под которым виден первый дифракционный минимум номер n (см. yn на рисунке), можно вычислить из соотношения

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Дифракция света наблюдается, если он проходит через круглое отверстие (см. левый рисунок). При этом дифракционная картина состоит из центрального яркого пятна, окружённого чередой тёмных и ярких колец. При этом угловой диаметр q1 центрального яркого пятна равен

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Таким образом, чем больше будет диаметр входной линзы или зеркала телескопа, тем больше звёзд мы увидим на небе.

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Дифракционная решётка – это прозрачная пластинка, на которую через одинаковое расстояние d (период решётки) нанесены параллельные штрихи. Плоский фронт световой волны падает слева на дифракционную решётку (см. рисунок) и претерпевает дифракцию на её штрихах. После интерференции прошедших через решётку лучей появляются направления, вдоль которых наблюдаются дифракционные максимумы и минимумы интенсивности света.

Угол qn, под которым виден первый дифракционный максимум номер n, легко вычислить, если считать, что расстояние до экрана Р гораздо больше периода решётки d:

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

На рисунке справа показано, как дифракционная решётка расщепляет голубой луч лазера.

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Дифракционная решётка не только может отклонять лучи, как призма, но и разлагать их в спектр. Справа показано, что происходит с белым светом, после того, как он проходит через дифракционную решётку. Видно, что дифракционная картина в этом случае представляет собой наложение дифракционных картин для цветов, образующих белый свет

дифракция к какой науке относится. Смотреть фото дифракция к какой науке относится. Смотреть картинку дифракция к какой науке относится. Картинка про дифракция к какой науке относится. Фото дифракция к какой науке относится

Явления дифракции и интерференции света помогают Природе раскрашивать всё живое, не прибегая к использованию красителей

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *