Изучение дифракционных явлений в ближней волновой зоне, страница 2

3. Задать λ и z.

4. Менять значения Dот 1мм до 2мм с шагом 0,2мм, фиксировать число открытых зон Френеля т, примерное значение амплитуды колебаний в центре экрана по спираль Френеля (приняв значение А0 амплитуды открытого волнового фронта за 1). Результаты эксперимента свести в таблицу 2.1.

Таблица 2.1

λ,нм

z, см

D,мм

т

А/А0

Для целых значений т рассчитать радиус внешней открытой зоны Френеля, зарисовать распределение интенсивности и положение вектор-амплитуды на спирали Френеля.

5. Повторить п.4 для двух других значений λ.

6.  Повторить п.4 для двух других значений z.

7. Установить D=1,6мм. Менять z от 24см до 160см с шагом 20см. Зарисовать зоны Френеля для крайних значений z и z, соответствующих целым значениям т. Зарисовать распределение интенсивности и положение вектор-амплитуды на спирали Френеля для этих значений. Результаты эксперимента свести в таблицу 2.2.

Таблица 2.2

λ,нм

D,мм

z, см

т

А/А0

1,6

8. Установить D=1,6мм,  z =90см. Менять λ  от 360 до 700нм с шагом 50нм. Зарисовать зоны Френеля для крайних значений λи  λ, соответствующих целым значениям т. Зарисовать распределение интенсивности и положение вектор-амплитуды на спирали Френеля для этих значений. Результаты эксперимента свести в таблицу 2.3.

Таблица 2.3

z, см

D,мм

λ,нм

т

А/А0

90

1,6

9. В качестве типа отверстия выбрать «Щель».  Установить значение D.

10. Менять z от 24 до 79см. Для целых т зарисовать распределение интенсивности и положение вектор-амплитуды на спирали Корню.

11. Менять D от 0,8 до 79см. Для целых т зарисовать распределение интенсивности и положение вектор-амплитуды на спирали Корню.

12.  В качестве типа отверстия выбрать «Край экрана».

 13. Менять х – расстояние от края экрана до точки, в которой наблюдается дифракционная картина, от 0 до 1,20мм. Для целых т зарисовать распределение интенсивности и положение вектор-амплитуды на спирали Корню.