Разделы презентаций


Дифракция света

Содержание

Принцип Гюйгенса - Френеля

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Лекция №6. Дифракция света
6.1. Определение дифракции. Принцип
Гюйгенса - Френеля





Для наблюдения дифракции необходимо, чтобы размеры препятствий были сравнимы с

длиной волны.
Лекция №6. Дифракция света6.1. Определение дифракции. Принцип Гюйгенса - Френеля Для наблюдения дифракции необходимо, чтобы размеры препятствий

Слайд 2Принцип Гюйгенса - Френеля

Принцип Гюйгенса - Френеля

Слайд 46.2. Зоны Френеля. Прямолинейное распространение света.









6.2. Зоны Френеля. Прямолинейное распространение света.

Слайд 6




(6.5), (6,6) → (6.4)




(6.5), (6,6) → (6.4)

Слайд 8



(6.8)
(6.9)

(6.10)

(6.8) (6.9) (6.10)

Слайд 10


6.3. Дифракция на круглых отверстии и диске.






6.3. Дифракция на круглых отверстии и диске.

Слайд 15Задача 6.1
Точечный источник света с длиной волны 0,5

мкм расположен на расстоянии 1 м перед диафрагмой с круглым

отверстием ра-диусом 1 мм. Найти расстояние от диафрагмы до точки наблю-дения, находящейся на оси отверстия, для которой число зон Френеля в отверстии равно 3. Темное или светлое пятно полу-чится в центре дифракционной картины?

Так как m – нечетное, в центре дифракционной картины будет светлое пятно.


Задача 6.1  Точечный источник света с длиной волны 0,5 мкм расположен на расстоянии 1 м перед

Слайд 176.4. Дифракция Фраунгофера.
Дифракция Фраунгофера – дифракция в параллельных пучках.

где h

– некоторый характерный размер (диаметр круглого отверс-тия, ширина щели и

т.п.), а l – расстояние от преграды до экрана.

Критерий типа дифракции:
p << 1 – дифракция Фраунгофера;
p ~ 1 – дифракция Френеля;
p >> 1 – приближение геометрической оптики.

6.4. Дифракция Фраунгофера.Дифракция Фраунгофера – дифракция в параллельных пучках.где h – некоторый характерный размер (диаметр круглого отверс-тия,

Слайд 186.5. Дифракция Фраунгофера на круглом отверстии. Разрешающая способность объектива.



6.5. Дифракция Фраунгофера на круглом отверстии. Разрешающая способность объектива.

Слайд 19Пример
Найти диаметр d центрального светлого пятна на экране,

если диаметр отверстия D = 1 мм, фокусное расстояние f

= 50 см и длина волны света λ = 0,5 мкм.
Пример  Найти диаметр d центрального светлого пятна на экране, если диаметр отверстия D = 1 мм,

Слайд 20Разрешающая способность объектива.

Разрешающая способность объектива.

Слайд 21


6.6. Дифракция на одной щели
(6.14)

6.6. Дифракция на одной щели(6.14)

Слайд 23Задача 6.2
Определить какую долю от интенсивности центрального мак-симума

составляет интенсивность первого максимума при диф-ракции Фраунгофера на одной щели.

Какова будет угловая ширина спектра в первом максимуме, если щель освещается белым светом, а ширина щели равна 5 мкм.

Решение.



Задача 6.2  Определить какую долю от интенсивности центрального мак-симума составляет интенсивность первого максимума при диф-ракции Фраунгофера

Слайд 25
6.7. Дифракционная решетка




(6.18)
(6.19)
(6.20)
(6.21)

6.7. Дифракционная решетка(6.18)(6.19)(6.20)(6.21)

Слайд 27




Условия интерференционных минимумов
Угловая ширина главных максимумов
Интенсивность.
(6.24)

Условия интерференционных минимумовУгловая ширина главных максимумовИнтенсивность.(6.24)

Слайд 29Дифракционная решетка – спектральный прибор.
Угловая дисперсия D – степень

углового разделения волн с различными длинами λ.

Разрешающая способность R




δλ

– наименьшая разность длин волн спектральных линий, при которой эти линии видны еще отдельно т.е. (разрешаются)
Дифракционная решетка – спектральный прибор. Угловая дисперсия D – степень углового разделения волн с различными длинами λ.

Слайд 30 Область дисперсии Δ λ – это ширина спектрального интерва-ла,

при которой еще нет перекрытия спектров соседних порядков.


Область дисперсии Δ λ – это ширина спектрального интерва-ла, при которой еще нет перекрытия спектров соседних

Слайд 31 На дифракционную решетку, содержащую 250 штрихов на 1

мм, падает нормально свет с длиной волны 0,6 мкм. Найти

общее число дифракционных максимумов, которые дает эта решетка. Определить угол, под которым наблюдается последний дифракционный максимум.

Дано:


Задача 6.3

На дифракционную решетку, содержащую 250 штрихов на 1 мм, падает нормально свет с длиной волны

Слайд 32Определим период дифракционной решетки:

Угол направления на дифракционный максимум φmax не

может превышать 90º, следовательно:

Порядок спектра может быть только целым числом,

значит kmax=6.
Дифракционная картина данной решетки состоит из 6 максиму-мов справа и 6 максимумов слева от центрального максимума и самого центрального максимума.


Определим период дифракционной решетки:Угол направления на дифракционный максимум φmax не может превышать 90º, следовательно:Порядок спектра может быть

Слайд 33Угол, под которым виден последний дифракционный максимум, найдем из соотношения:

Угол, под которым виден последний дифракционный максимум, найдем из соотношения:

Слайд 34Дифракция рентгеновских лучей

(6.15)

Дифракция рентгеновских лучей(6.15)

Слайд 35Задача 6.4
Определить расстояние между атомными плоскостями кристал-ла, если

дифракционный максимум второго порядка рентгенов-ского излучения с длиной волны 175

пм наблюдается под углом 45º к атомной плоскости.



Задача 6.4  Определить расстояние между атомными плоскостями кристал-ла, если дифракционный максимум второго порядка рентгенов-ского излучения с

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика