Лабораторная работа 9 лок
ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ОТВЕРСТИИ И ДИСКЕ (МЕТОД ЗОН ФРЕНЕЛЯ)
Краткая теория
1. ПРИНЦИП ГЮЙГЕНСА — ФРЕНЕЛЯ
Дифракцией называется совокупность явлений, наблюдаемых при распространении света в среде с резкими неоднородностями и связанных с отклонениями от законов геометрической оптики. Дифракция приводит к огибанию световыми волнами препятствий и проникновению света в область геометрической тени. Явление сильно зависит от соотношения между длиной волны и размерами препятствий. Если длина волны сравнима с размерами препятствия, дифракция выражена очень сильно, если длина волны значительно меньше размеров препятствия - дифракция проявляется слабо и обнаруживается с трудом. Особенно это касается оптических явлений.
Явление дифракции волн можно понять, опираясь на принцип Гюйгенса. Однако этот принцип не дает никаких указаний об амплитуде, а, следовательно, и об интенсивности волн (интенсивность пропорциональна квадрату амплитуды), распространяющихся в различных направлениях. Этот недостаток был устранен Френелем, который дополнил принцип Гюйгенса представлением об интерференции вторичных волн.
Рис.9.1. Волновая поверхность
Учет амплитуд и фаз вторичных волн позволяет найти амплитуду результирующей волны в любой точке пространства.
Пусть S — волновая поверхность некоторого источника. Тогда амплитуда светового колебания в некоторой точке Р, лежащей за этой поверхностью, может быть, согласно Френелю, найдена из следующих соображений. Каждый элемент dS поверхности S является источником вторичной сферической волны, амплитуда которой пропорциональна величине этого элемента dS. Кроме того, амплитуда сферической волны убывает с расстоянием r от источника по закону и зависит от угла j между нормалью n к поверхности dS и направлением на точку наблюдения Р. Т.е. с увеличением угла и расстояния до точки Р амплитуда монотонно уменьшается. Нахождение результирующей амплитуды от всей волновой поверхности S сводится к нахождению векторных сумм от отдельных элементов dS и представляет собой сложную задачу. Однако в случаях, отличающихся симметрией, нахождение амплитуды результирующего колебания значительно упрощается.
а — схема разбиения на зоны;
б - к расчету параметров зон Френеля.
Рис.9.2. К методу зон Френеля
ЗОНЫ ФРЕНЕЛЯ
Применим принцип Гюйгенса - Френеля для нахождения амплитуды светового колебания, возбуждаемого в точке Р сферической волной, распространяющейся в однородной среде от точечного источника S (рис.9.2). Волновая поверхность такой волны симметрична относительно прямой SP. Воспользовавшись этим, Френель разбил волновую поверхность на кольцевые зоны, построенные так, что расстояния от краев каждой зоны до точки Р отличаются на, где λ — длина волны в той среде в которой распространяется свет. Видно, что расстояние bm от внешнего края m-й зоны до точки Р можно представить следующим образом:
(9.1)
где b - расстояние от вершины волновой поверхности O до точки Р.
Колебания, приходящие в точку Р от аналогичных точек двух соседних зон будут находиться в противофазе. Поэтому и результирующие колебания, создаваемые каждой из зон в целом, будут для соседних зон отличаться по фазе на π.
Для оценки амплитуд колебаний нужно найти площади зон, их расстояния до точки наблюдения Р и угол между нормалью к поверхности зоны и направлением на точку Р. Из простых геометрических вычислений, которые здесь опускаются, следует:
1. Площадь m-й зоны не зависит от номера зоны и, следовательно, они примерно одинаковые (во всяком случае
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.