для каких волн характерно явление дифракции

Дифракция волн.

Дифракция волн (от лат. diffractus — разломанный) — в первоначальном узком смысле — огибание волнами препятствий, в современном — более широком — любые отклонения при рас­пространении волн от законов геометрической оптики.

Дифракция волн проявляется особенно отчетливо в случаях, когда размеры препятствий меньше длины волны или сравнимы с ней.

Способность волн огибать препятствия можно наблюдать на морских волнах, легко огибающих камень, размеры которого малы по сравнению с длиной волны. Звуковые волны также способны огибать препятствия, бла­годаря чему мы слышим, например, сигнал машины, находящейся за уг­лом дома.

Явление дифракции волн на поверхности воды можно наблюдать, если поставить на пути волн экран с узкой щелью, размеры которой меньше длины волны.

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

За экраном распространяется круговая волна, как если бы в отверстии экрана располагалось колеблющееся тело — ис­точник волн. Согласно принципу Гюйгенса-Френеля, так и должно быть. Вторичные источники в узкой щели располагаются столь близко друг к другу, что их можно рассматривать как один точечный источник.

Если размеры щели велики по сравнению с длиной волны, то волна проходит сквозь щель, почти не меняя своей формы, лишь по краям вид­ны еле заметные искривления волновой поверхности, благодаря которым волна проникает и в пространство за экраном.

Источник

Для каких волн характерно явление дифракции

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

Мы ежедневно сталкиваемся с дифракцией радиоволн, слушая радиопередачи и пользуясь сотовым телефоном. Дифракция приводит к огибанию электромагнитными волнами препятствий и проникновению их в область геометрической тени. Из-за дифракции тень от препятствия с прямым краем не бывает идеально резкой: при освещении непрозрачных экранов источником света на границе тени, где, согласно законам геометрической оптики, должен был бы происходить скачкообразный переход от тени к свету, наблюдаются чередующиеся светлые и темные дифракционные полосы (рис. 3.1). Если на пути параллельного светового пучка расположено круглое препятствие, например, диск, шарик, круглое отверстие в непрозрачном экране, то на экране, расположенном на большом расстоянии от препятствия, появляется дифракционная картина в виде чередующихся светлых и темных колец.

Дифракция волн существенно зависит от соотношения между длиной волны и размером объекта, вызывающего дифракцию.

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

Наиболее отчетливо дифракция обнаруживается в тех случаях, когда размер огибаемых препятствий соизмерим с длиной волны. Поэтому легко наблюдается дифракция звуковых, сейсмических и радиоволн, для которых длина волны лежит в пределах от нескольких метров до нескольких километров. Значительно труднее наблюдать дифракцию электромагнитных волн оптического диапазона, длины которых лежат в пределах для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции.

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

Явление дифракции нагляднее всего демонстрируется с помощью волн на поверхности воды. Если размер отверстия или препятствия заметно меньше длины волны, то волна с ним не взаимодействует. Этим обусловлено то, что в шторм волны не проникают в бухту с узким входом. Морские волны длиннее, чем вход в бухту, и не замечают этого входа. Толщина стволов деревьев, стоящих в воде, меньше длины волны, и волны не взаимодействуют с ними (рис. 3.2).

А если размеры препятствия много больше длины волны, то волны за него не проникают, создается область тени: световая тень (рис. 3.3), звуковая тень, ограничения при передаче телевизионного сигнала, невозмущенная поверхность воды за большим валуном (рис. 3.4).

Из-за малости длины волны дифракционные явления в оптике наблюдать сложнее, чем в механике, но их проявления более многообразны и красочны.

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

Между интерференцией и дифракцией нет существенного физического различия. Оба явления заключаются в перераспределении светового потока в результате суперпозиции волн. Перераспределение интенсивности, возникающее в результате суперпозиции волн, возбуждаемых конечным числом дискретных когерентных источников, принято называть интерференцией. Перераспределение интенсивности, возникающее вследствие суперпозиции волн, возбуждаемых когерентными источниками, расположенными непрерывно, называют дифракцией волн.

В строгой постановке дифракционные задачи, ввиду их сложности, допускают аналитические решения лишь в простейших идеализированных случаях. В оптике значительно большее значение имеют приближенные методы решения дифракционных задач, основанные на принципе Гюйгенса в обобщенной формулировке Френеля.

Источник

Дифракция волн

Дифра́кция во́лн (лат. diffractus — буквально разломанный, переломанный) — явление, которое можно рассматривать как отклонение от законов геометрической оптики при распространении волн. Первоначально понятие дифракции относилось только к огибанию волнами препятствий, но в современном, более широком толковании, с дифракцией связывают весьма широкий круг явлений, возникающих при распространении волн в неоднородных средах, а также при распространении ограниченных в пространстве волн. Дифракция тесно связана с явлением интерференции. Более того, само явление дифракции зачастую трактуют как частный случай интерференции (интерференция вторичных волн).

Дифракция волн наблюдается независимо от их природы и может проявляться:

Дифракционные эффекты зависят от соотношения между длиной волны и характерным размером неоднородностей среды либо неоднородностей структуры самой волны. Наиболее сильно 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 вместо дифракции часто говорят о явлении рассеяния волн.

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 определенная структура могут возникнуть не только за счет присутствия поглощающих или отражающих элементов, но и, например, при порождении (генерации, излучении) данного волнового поля.

Изначально явление дифракции трактовалось как огибание волной препятствия, то есть проникновение волны в область геометрической тени. 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. Отступление от прямолинейности распространения света наблюдается также в сильных полях тяготения. Экспериментально подтверждено, что свет, проходящий вблизи массивного объекта, например, вблизи звезды, отклоняется в ее 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. Вместе с тем, во многих случаях дифракция может быть и не связана с огибанием препятствия. Такова, например, дифракция на непоглощающих (прозрачных) так называемых фазовых структурах.

С точки зрения современной науки определение дифракции как огибания светом препятствия признается недостаточным (слишком узким) и не вполне адекватным.

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 часто под дифракцией понимают проявление любого отступления 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. Еще 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).

Общим свойством всех эффектов дифракции является именно определенная зависимость данного явления от соотношения между длиной волны и размером неоднородностей среды. Поэтому дифракция представляет собой универсальное волновое явление и характеризуется одними и теми же законами в случае волн разной природы.

Источник

Дифракция

Из Википедии — свободной энциклопедии

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

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

Для каких волн характерно явление дифракции

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракциидля каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

Наблюдение дифракции осуществляется обычно по следующей схеме. На пути световой волны, распространяющейся от некоторого источника, помещается непрозрачная преграда, закрывающая часть волновой поверхности световой волны. За преградой располагается экран, на котором возникает дифракционная картина.

Свойства дифракции:

1) Дифракция волн – характерная особенность распространения волн независимо от их природы.

3) Дифракция волн зависит от соотношения между длиной волны и размером объекта, вызывающего дифракцию. В пределе при λ→0 законы волновой оптики переходят в законы геометрической оптики. Дифракция обнаруживается в тех случаях, когда размеры огибаемых препятствий соизмеримы с длиной волны.

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

Каждый элемент волнового фронта можно рассматривать как центр вторичного возмущения, порождающего вторичные сферические волны, а результирующее световое поле в каждой точке пространства будет определяться интерференцией этих волн.

Дифракция Фраунгофера от одной щели

Дифракция Фраунгофера наблюдается, когда источник света сильно удален от места наблюдения, в результате фронт волны можно считать плоским.

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

Разобьем MN на отрезки длиной λ/2. Параллельно произвольному направлению луча через точки разбиения (1, 2, 3) проведем линии, которые разделят открытую часть волновой поверхности MN на участки равной ширины – зоны Френеля, параллельные краям щели. По построению ∆ – разность хода лучей от краев зон Френеля равна λ/2. Это означает, что волны, идущие от двух соседних зон при наложении погасят друг друга. Т.о., если на открытой части волновой поверхности для данного направления наблюдения уложится целое четное число зон Френеля, то для данного направления будет наблюдаться min интенсивности, т.к. зоны попарно друг друга погасят.

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

Если число зон Френеля целое и нечетное, то в этом направлении будет наблюдаться max:

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

Дифракционная решетка

Совокупность большого числа щелей и промежутков между ними называется дифракционной решеткой.

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

В областях, в которых существует минимум при одной щели, минимумы будут и в случае N щелей, т. е. условие первичного минимума дифракционной решетки аналогично условию минимума для одной щели:

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции— условие главных минимумов.

Условие главных максимумов :

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

Эти максимумы расположены симметрично относительно центра (k = 0) и главного максимума.

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

Между главными максимумами будут расположены (N-1) дополнительных минимумов.

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракциидля каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

Разрешающая способность дифракционной решетки

Размер дифракционных изображений очень мал. Например, радиус центрального светлого пятна в фокальной плоскости линзы диаметром D = 5 см с фокусным расстоянием F = 50 см в монохроматическом свете с длиной волны λ = 500 нм приблизительно равен 0,006 мм. Но в высокоточных астро­но­ми­ческих приборах реализуется дифракци­он­ный предел качества изо­бра­же­ний. Вслед­ствие дифракционного размытия изобра­жения двух близких точек объекта могут оказаться неотличимыми от изо­бра­же­ния одной точки.

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

Спектральной разрешающей способностью R решетки, характеризующей возможность разделения с ее помощью двух близких спектральных линий с длинами волн λ и λ + Δλ, называется отношение длины волны λ к минимально возможному значению Δλ

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

Действие оптических приборов описывается законами геометрической оптики. Согласно этим законам можно различать с помощью микроскопа сколь угодно малые детали объекта; с помощью телескопа можно установить существование двух звезд при любых малых угловых расстояниях между ними. Однако в действительности это не так, и лишь волновая теория света позволяет разобраться в причинах предела разрешающей способности оптических приборов.

Метод зон Френеля

Колебания, возбуждаемые в точке M между двумя соседними зонами, противоположны по фазе, так как разность хода от этих зон до точки M Δ = λ/2.

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

Поэтому при сложении этих колебаний, они должны взаимно ослаблять друг друга: A = A1 + A2 + A3 +. + Ai.

где A – амплитуда результирующего колебания, Ai – амплитуда колебаний, возбуждаемая i-й зоной Френеля.

Величина Ai зависит от площади Si зоны и угла αi между нормалью к поверхности и прямой, направленной в точку M.

Площадь одной зоны

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

Отсюда видно, что площадь зоны Френеля не зависит от номера зоны i. Это значит, что при не слишком больших i площади соседних зон одинаковы.

Отсюда следует, что углы между нормалью к зоне и направлением на точку M у соседних зон примерно равны, т.е. что амплитуды волн, приходящих в точку M от соседних зон, примерно равны.

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции.

Тогда выражение для амплитуды можно записать в виде

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

Так как площади соседних зон одинаковы, то выражения в скобках равны нулю, значит результирующая амплитуда А = A1 /2.

Интенсивность излучения J

Так как радиус центральной зоны мал ( r1 = 0,16 мм), следовательно, можно считать, что свет от точки P до точки M распространяется прямолинейно.

Если на пути волны поставить непрозрачный экран с отверстием, оставляющим открытой только центральную зону Френеля, то амплитуда в точке M будет равна A1. Соответственно, интенсивность в точке M будет в 4 раза больше, чем при отсутствии экрана (т.к. J = 4J1 ). Интенсивность света увеличивается, если закрыть все четные зоны.

Таким образом, принцип Гюйгенса–Френеля позволяет объяснить прямолинейное распространение света в однородной среде.

Дифракция на простых объектах

Дифракция на щели

Разобьем открытую часть волновой поверхности на зоны Френеля. Вид дифракционной картины зависит от числа зон Френеля, открываемых отверстием. К огда отверстие открывает нечетное число зон Френеля, то амплитуда (интенсивность) в точке М будет больше, чем при свободном распространении волны; если четное, то амплитуда (интенсивность) будет равна нулю.

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракциидля каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

Дифракция на круглом отверстии при открытом чётном (слева) и не чётном (справа) числе зон.

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

Естественно, что если r0>>λ, то никакой дифракционной картины не будет.

Дифракция от диска
Сферическая волна, распространяющаяся от точечного источника S, встречает на своем пути диск.

В центре тени светлое пятно

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть фото для каких волн характерно явление дифракции. Смотреть картинку для каких волн характерно явление дифракции. Картинка про для каких волн характерно явление дифракции. Фото для каких волн характерно явление дифракции

Амплитуда световых колебаний в точке M равна половине амплитуды, обусловленной первой открытой зоной. Если размер диска невелик (охватывает небольшое число зон), то действие первой зоны немногим отличается от действия центральной зоны волнового фронта. Таким образом, освещенность в точке M будет такой же, как и в отсутствие экрана. Вследствие симметрии центральная светлая точка будет окружена кольцами света и тени (вне границ геометрической тени).

Парадоксальное, на первый взгляд, заключение, в силу которого в самом центре геометрической тени может находиться светлая точка, было выдвинуто Пуассоном в 1818 г. и впоследствии было названо его именем. «Пятно Пуассона» подтверждает правильность теории Френеля.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *