Файл: Практикум по решению задач учебное пособие Красноярск 2007.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.12.2023
Просмотров: 85
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Риса, б отсюда длина когерентности Для наблюдения интерференции разность хода Δ всегда ≤ L
ког
30 10 10 10 3
6 м.
5.2.15. Интерференционная картина наблюдается с помощью бипризмы Френеля преломляющий угол
= 20', показатель преломления n = 1,5). Экран и источник света (
= 600 нм, Δ
= 20 нм) находятся на одинаковом расстоянии от бипризмы. Оценить число интерференционных полос, которые будут видны на экране. На каком расстоянии от центра интерференционной картины интерференционные полосы размываются Каков допустимый размер источника, при котором можно наблюдать все интерференционные полосы Решение. Условие размытия интерференционных полос можно сформулировать как совпадение (ой интерференционной полосы для меньшей длины волны из полосы излучения источника с ой полосой для большей длины волны излучения источника света. В нашем случае (
1
= 500 нм,
2
= 610 нм) это условие имеет вид (m + 1)590=m
610, m = 30. Таким образом, полуширина интерференционной картины от полосы нулевого порядка составляет 30 полос. В обе стороны будет всего 60 полос. Рассчитаем ширину интерференционной полосы здесь d – расстояние между мнимыми источниками.
,
10 3
ðàä
10 6
5
,
0
)
1
(
2 тогда
2
,
0 10 3
10 6
10 3
3 мм.
Размытие будет проходить на расстоянии l = хот центра интерференционной картины, l = 30
0,2 = 6 мм.
à)
á)
ког
30 10 10 10 3
6 м.
5.2.15. Интерференционная картина наблюдается с помощью бипризмы Френеля преломляющий угол
= 20', показатель преломления n = 1,5). Экран и источник света (
= 600 нм, Δ
= 20 нм) находятся на одинаковом расстоянии от бипризмы. Оценить число интерференционных полос, которые будут видны на экране. На каком расстоянии от центра интерференционной картины интерференционные полосы размываются Каков допустимый размер источника, при котором можно наблюдать все интерференционные полосы Решение. Условие размытия интерференционных полос можно сформулировать как совпадение (ой интерференционной полосы для меньшей длины волны из полосы излучения источника с ой полосой для большей длины волны излучения источника света. В нашем случае (
1
= 500 нм,
2
= 610 нм) это условие имеет вид (m + 1)590=m
610, m = 30. Таким образом, полуширина интерференционной картины от полосы нулевого порядка составляет 30 полос. В обе стороны будет всего 60 полос. Рассчитаем ширину интерференционной полосы здесь d – расстояние между мнимыми источниками.
,
10 3
ðàä
10 6
5
,
0
)
1
(
2 тогда
2
,
0 10 3
10 6
10 3
3 мм.
Размытие будет проходить на расстоянии l = хот центра интерференционной картины, l = 30
0,2 = 6 мм.
à)
á)
Размер источника
, при котором будут видны все интерференционные полосы, найдем из условия равенства ширины области пространственной когерентности расстоянию между мнимыми источниками (рис, те.
,
R
d
где
- угловой размер источника света,
,
R
R – расстояние от источника света до дифракционного экрана, 2α – апертурный угол, Условие когерентного освещения площадки диаметром d можно записать через апертурный угол
,
2
а условие пространственной когерентности сформулировать так монохроматический источник излучения длины волны
и диаметра
когерентно освещает любую площадку, лежащую внутри апертурного угла
2
В интерференционном опыте с бипризмой Френеля апертурный угол 2α равен где аи расстояния от источника до бипризмы и от бипризмы до интерференционного экрана. По условию задачи а = b, тогда
)
1
(
2 и
2
,
0 5
,
0 2
10 3
10 6
2 мм.
5.3. Задачи для самостоятельного решения
5.3.1. На пути одного луча в интерференционной установке Юнга стоит трубка длиной l = 2 см с плоскопараллельными стеклянными основаниями и наблюдается интерференционная картина, когда эта трубка наполнена воздухом. Затем трубка наполняется хлором и при этом наблюдается смещение интерференционной картины на N = 20 полос. Вся установка помещена в термостат, поддерживающий постоянную температуру. Наблюдения проводятся со светом линии D натрия (
= 5890 Å). Принимая показатель преломления воздуха n =
1,000276, вычислить показатель преломления хлора. В какую сторону смещаются полосы интерференции при наполнении сосуда хлором Ответ Интерференционные полосы смещаются в сторону трубки. Рис
, при котором будут видны все интерференционные полосы, найдем из условия равенства ширины области пространственной когерентности расстоянию между мнимыми источниками (рис, те.
,
R
d
где
- угловой размер источника света,
,
R
R – расстояние от источника света до дифракционного экрана, 2α – апертурный угол, Условие когерентного освещения площадки диаметром d можно записать через апертурный угол
,
2
а условие пространственной когерентности сформулировать так монохроматический источник излучения длины волны
и диаметра
когерентно освещает любую площадку, лежащую внутри апертурного угла
2
В интерференционном опыте с бипризмой Френеля апертурный угол 2α равен где аи расстояния от источника до бипризмы и от бипризмы до интерференционного экрана. По условию задачи а = b, тогда
)
1
(
2 и
2
,
0 5
,
0 2
10 3
10 6
2 мм.
5.3. Задачи для самостоятельного решения
5.3.1. На пути одного луча в интерференционной установке Юнга стоит трубка длиной l = 2 см с плоскопараллельными стеклянными основаниями и наблюдается интерференционная картина, когда эта трубка наполнена воздухом. Затем трубка наполняется хлором и при этом наблюдается смещение интерференционной картины на N = 20 полос. Вся установка помещена в термостат, поддерживающий постоянную температуру. Наблюдения проводятся со светом линии D натрия (
= 5890 Å). Принимая показатель преломления воздуха n =
1,000276, вычислить показатель преломления хлора. В какую сторону смещаются полосы интерференции при наполнении сосуда хлором Ответ Интерференционные полосы смещаются в сторону трубки. Рис
5.3.2. Преломляющий угол бипризмы α = 3
26. Между точечным источником монохроматического света (
= 5000 Å) и бипризмой помещена линза таким образом, что ширина интерференционных полос оказалась независящей от расстояния от экрана до бипризмы. Найти расстояние между соседними темными полосами, если показатель преломления стекла бипризмы n = 1,5. Найти максимальное число полос N, которое может наблюдаться в этой установке, если оно получается при удалении экрана от бипризмы нам. Ответ
10
)
1
(
4
,
ìì
5
,
0
)
1
(
2 2
2
n
L
N
n
x
5.3.3. При каком положении экрана в установке, описанной в предыдущей задаче, будет наблюдаться максимальное число интерференционных полос, если расстояние между вершинами преломляющих углов бипризмы составляет l = 4 см Чему равно это число полос При каком положении экрана интерференционные полосы исчезнут Ответ Максимальное число полос получится при удалении экрана нам от бипризмы. Полосы исчезнут, если удалить экран от бипризмы не менее чем нам. Найти число полос интерференции N, получающихся с помощью бипризмы, если показатель преломления ее n, преломляющий угол α, длина волны источника
. Расстояние от источника света до бипризмы а, расстояние от бипризмы до экрана равно b. Ответ
;
)
1
(
)
(
4 2
2
a
hb
x
n
b
a
ab
N
5.3.5. При какой толщине пленки исчезают интерференционные полосы при освещении ее светом с длиной волны
= см Показатель преломления пленки n = 1,5. Ответ Приблизительно при
5 10 см.
5.3.6. С помощью воздушного клина с углом при вершине α наблюдаются полосы равной толщины в отраженном монохроматическом свете. Свет падает на клин нормально. Найти распределение освещенности Ев интерференционной картине на поверхности клина. Считать интенсивности световых пучков, отраженных от обеих поверхностей клина, одинаковыми и равными Ответ
,
2
sin
4 2
0
x
I
E
где x – расстояние от ребра клина.
5.3.7. Найти фокусное расстояние f плосковыпуклой линзы, примененной для получения колец Ньютона, если радиус третьего светлого кольца равен
1,1 мм, n = 1,6,
= 5890 Å. Кольца наблюдаются в отраженном свете. Ответ f = 137 см.
5.3.8. При наблюдении колец Ньютона в отраженном синем свете (с = 4500
Å) с помощью плосковыпуклой линзы, положенной на плоскую пластинку, радиус третьего светлого кольца оказался равным 1,06 мм. После замены синего светофильтра на красный был измерен радиус пятого светлого кольца, оказавшийся равным 1,77 мм. Найти радиус кривизны линзы и длину волны кр красного света. Ответ R = 1 м кр = 0,7 мкм.
5.3.9. Плоскопараллельная стеклянная пластинка лежит на одной из поверхностей двояковыпуклой линзы. При наблюдении колец Ньютона в отраженном свете натриевой горелки (
= 5890 Å) найдено, что радиус темного кольца порядка m = 20 (центральному темному кольцу соответствует m = 0) равен r
1
= 2 мм. Когда пластинка была положена на другую поверхность линзы, радиус темного кольца того же порядка сделался равным r
2
= 4 мм. Определить фокусное расстояние линзы, если показатель преломления стекла, из которого она изготовлена, n =
1,5. Ответ
54
)
1
(
1 2
2 2
1 2
2 2
1
m
n
r
r
r
r
f
см.
5.3.10. Найти радиус r центрального темного пятна колец Ньютона, если между линзой и пластинкой налит бензол (n = 1,5). Радиус кривизны линзы R = 1 м. Показатели преломления линзы и пластинки одинаковы. Наблюдение ведется в отраженном натриевом свете (
= 5890 Å). Ответ
63
,
0
n
R
r
мм.
5.3.11. Кольца Ньютона получаются с помощью плосковыпуклой линзы с радиусом кривизны R
1
, положенной на вогнутую сферическую поверхность с радиусом кривизны
1 2
R
R
Кольца наблюдаются в отраженном свете. Определить радиус r
m
го темного кольца, если длина световой волны равна Ответ
1 1
2 1
R
R
m
r
m
5.3.12. Кольца Ньютона получаются между двумя плосковыпуклыми линзами, прижатыми друг к другу своими выпуклыми поверхностями. Найти радиус r
m
го темного кольца, если длина световой волны
равна
, а радиусы кривизны выпуклых поверхностей линз равны
è
2 1
R
R
Наблюдение ведется в отраженном свете. Ответ
1 1
2 1
R
R
m
r
m
5.3.13. Две тонкие симметричные линзы (одна двояковыпуклая, другая двояковогнутая) приложены вплотную друг к другу так, что между ними возникает контакт, вокруг которого в отраженном свете наблюдается интерференционная картина (кольца Ньютона. Определить оптическую силу системы из двух линз, если известно, что радиус восьмого темного кольца равен r = 4 мм при длине волны
= 0,5 мкм. Коэффициент преломления материала обеих линз n = 1,5. Ответ
25
,
0
)
1
(
2 2
r
m
n
D
дптр, где m = 8.
5.3.14. В установке для наблюдения колец Ньютона плосковыпуклая линза сделана подвижной и может перемещаться в направлении, перпендикулярном к пластинке. Описать, что будет происходить с кольцами Ньютона при удалении и приближении линзы к пластинке. Кольца получаются с помощью монохроматического света. Ответ Каждое кольцо Ньютона можно определить как линию, вдоль которой разность хода между интерферирующими лучами постоянна. Легко видеть, что при удалении линзы от пластинки кольца постоянной разности хода будут сжиматься к центру картины, а при приближении – расширяться от центра. Центр картины попеременно будет темными светлым.
5.3.15. Найти разность длин волн линий Na, если известно, что резкость интерференционной картины, наблюдаемой в интерферометре с двумя лучами, минимальна у 490- й, й и т.д., а максимальна у й, й и т.д. полос. Средняя длина волны линий
= 5893 Å. Ответ
02
,
6
;
980 1
Å.
5.3.16. Интерференционные полосы равного наклона в фокальной плоскости линзы L (рис) получаются при отражении от плоскопараллельной пластинки П, освещаемой монохроматическим источником света S. Прямой свет источника на линзу не попадает. Длина световой волны Рис Рис
, а радиусы кривизны выпуклых поверхностей линз равны
è
2 1
R
R
Наблюдение ведется в отраженном свете. Ответ
1 1
2 1
R
R
m
r
m
5.3.13. Две тонкие симметричные линзы (одна двояковыпуклая, другая двояковогнутая) приложены вплотную друг к другу так, что между ними возникает контакт, вокруг которого в отраженном свете наблюдается интерференционная картина (кольца Ньютона. Определить оптическую силу системы из двух линз, если известно, что радиус восьмого темного кольца равен r = 4 мм при длине волны
= 0,5 мкм. Коэффициент преломления материала обеих линз n = 1,5. Ответ
25
,
0
)
1
(
2 2
r
m
n
D
дптр, где m = 8.
5.3.14. В установке для наблюдения колец Ньютона плосковыпуклая линза сделана подвижной и может перемещаться в направлении, перпендикулярном к пластинке. Описать, что будет происходить с кольцами Ньютона при удалении и приближении линзы к пластинке. Кольца получаются с помощью монохроматического света. Ответ Каждое кольцо Ньютона можно определить как линию, вдоль которой разность хода между интерферирующими лучами постоянна. Легко видеть, что при удалении линзы от пластинки кольца постоянной разности хода будут сжиматься к центру картины, а при приближении – расширяться от центра. Центр картины попеременно будет темными светлым.
5.3.15. Найти разность длин волн линий Na, если известно, что резкость интерференционной картины, наблюдаемой в интерферометре с двумя лучами, минимальна у 490- й, й и т.д., а максимальна у й, й и т.д. полос. Средняя длина волны линий
= 5893 Å. Ответ
02
,
6
;
980 1
Å.
5.3.16. Интерференционные полосы равного наклона в фокальной плоскости линзы L (рис) получаются при отражении от плоскопараллельной пластинки П, освещаемой монохроматическим источником света S. Прямой свет источника на линзу не попадает. Длина световой волны Рис Рис
= 6000 Å, толщина пластинки d = 1,6 мм показатель преломления n =
1,5; фокусное расстояние линзы f = 40 см. Найти радиус r первого видимого на экране Э темного интерференционного кольца, если центр колец темный. Какова максимально допустимая ширина линии Δ
, освещающая пластинку, чтобы при указанных параметрах схемы можно было наблюдать интерференционные кольца Ответ Δ
= 0,75 Å. Разность хода между лучами, отразившимися от передней и задней поверхностей пластинки, равна
2
/
cos
2
dn
Так как центр колец темный, то эта величина должна содержать нечетное число полуволн. Первому темному кольцу соответствует такое приращение угла преломления
, что разность хода уменьшается на Это дает
)
cos
1
(
2dn
, или
)
2
/
(
sin
4 2
dn
Для малых углов
2
dn
Малые углы падения и преломления связаны соотношением
n
Таким образом,
/
2
d
n
Для радиуса первого темного кольца получаем
5
,
9
/
d
n
f
f
r
мм. Величина Δ
находится обычным способом по порядку интерференции, который равен Это дает
75
,
0
)
2
/(
2
dn
Å.
5.3.17. Сколько темных колец N можно наблюдать в условиях предыдущей задачи, если диаметр линзы D = 8 см, а источник S помещен посередине между линзой и пластинкой на расстоянии f от линзы Ответ N = 2. Максимальный угол падения
6
max
f
D
Поэтому из результатов решения предыдущей задачи получаем
2 36 2
2
nf
dD
N
5.3.18. Свет далекого точечного источника
S падает на фотоприемник непосредственно и отразившись от горизонтальной плоскости. При вертикальном перемещении источника фотоприемник ФП регистрирует изменение интенсивности падающего на него света. Оценить максимальный угол α возвышения источника над горизонтом, при котором еще заметны изменения фототока, если перед фотоприемником установлен светофильтр СФ с полосой пропускания
Δ
= 3
10 11
Гц. Входное отверстие фотоприемника находится на высоте
h = 1 см над отражающей плоскостью. Ответ
05
,
0 2
h
c
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. ДИФРАКЦИЯ СВЕТА Рис
6.1. Основные положения и формулы Метод зон Френеля. Внешний радиус й зоны Френеля для сферического волнового фронта
,
1 где
a и соответственно расстояния от источника света S до вершины волнового фронта и от вершины волнового фронта до точки наблюдения P (рис, k = 1, 2, 3,
… . Для плоского волнового фронта Площадь отдельных зон Френеля Спираль Френеля. Если разбить фронт сферической волны на элементарные кольцевые зоны равной площади, очень узкие по сравнению с шириной зон Френеля, то действие элементарных зон в точке наблюдения можно представит в виде векторной диаграммы амплитуд, которая представит из себя скручивающуюся спираль (рис) – спираль Френеля. Вектор
OA
, проведенный изначала спирали до точки А, которой соответствует амплитуда элементарной волны, сдвинутой относительно амплитуды начальной элементарной волны на 180
, будет представлять собой амплитуду световой волны, приходящей в точку наблюдения от первой зоны Френеля. Вектор OM , проведенный изначала диаграммы в центр спирали, будет соответствовать амплитуде колебаний от бесконечно большого числа зон Френеля, другими словами, OM - это амплитуда колебания световой волны в точке наблюдения Р в отсутствие всякого ограничения распространению излучения. Дифракция Френеля на полуплоскости и щели. Спираль Корню. Векторная диаграмма спираль Корню, см. рис, является графическим представлением расчетов,
S
r k
a b
P
O
b+3
b+2
b+
1-я
2-я
3-я
Рис.1. Зоны Френеля
А
О
М
Рис.2. Спираль Френеля Рис. Спираль Корню
выполненных аналитически с помощью интегралов Френеля при решении задачи о дифракции излучения на краю полуплоскости или щели. Каждой точке спирали Корню соответствует определенное значение некоторого параметра s, который связан с расстоянием х, отсчитываемым от точки С до интересующей нас точки D (рис) , формулой где l – расстояние между точкой наблюдения Р и волновой поверхностью S, в плоскости которой расположено то или иное препятствие на пути световой волны.
Дифракция Френеля от круглого отверстия. Схема наблюдения дифракции от круглого отверстия показана на рис. Картина наблюдается в фокальной плоскости линзы
L. Картина имеет вид центрального светлого пятна, окруженного чередующимися темными и светлыми кольцами. Угловой радиус первого темного кольца
,
22
,
1
d
где d – диаметр отверстия. Центральное светлое пятно можно рассматривать как изображение удаленного точечного источника, уширенное дифракцией от краев круглого отверстия диаметра d. Угловая расходимость δφ пучка с первоначальным диаметром d оценивается формулой Критерий разрешимости. Два точечных некогерентных источника света наблюдаются раздельно (разрешены, если угловое расстояние между ними φ
min больше угла дифракционной расходимости Величина R, равная
,
22
,
1 называется разрешающей способностью линзы. Дифракция Фраунгофера на щели. Схема
C
P
D S
Э
х
l
Рис.4. Рис. Дифракция
Фраунгофера на круглом Рис. Схема наблюдения дифракции
Фраунгофера на щели
P
=bsin
b
наблюдения дифракции от щели представлена на рис. Распределение интенсивности света на экране в зависимости от угла дифракции φ
,
)
/
(
)
2
/
(
sin
2 где Условие дифракционных минимумов при угле падения излучения на щель под углом Теорема Бабине. Волновое поле при полностью открытом фронте есть сумма волновых полей от дополнительных экранов, то есть экранов, суммарная конфигурация отверстий в которых образует полностью открытую плоскость. Дифракционная решетка. Дифракционная картина наблюдается в параллельных лучах (рис. При нормальном падении монохроматического излучения длины волны
на дифракционную решетку с периодом d условие главных максимумов имеет вид При падении излучения на решетку под углом φ
0
условие главных максимумов принимает вид В решетке с общим числом штрихов N между соседними главными максимумами находится N – 1 интерференционных минимумов, положение которых определяется выражением где Рис
P
F
=dsin
d
Между интерференционными минимумами находятся добавочные максимумы. Распределение интенсивности света в дифракционной картине от решетки
,
)
2
/
(
)
2
/
(
sin
)
2
/
(
)
2
/
(
sin
2 2
2 где Разрешающая способность R решетки
,
mN
R
здесь m – порядок дифракции, Δ
- наименьшая разность волн спектральных линий, при которых эти линии воспринимаются еще раздельно.
6.2. Основные типы задачи решения й тип. Расчет распределения интенсивности в дифракционной картине Френеля Метод решения. Воспользоваться методом зон Френеля. й тип. Расчет распределения интенсивности дифрагированных волн от амплитудной дифракционной решетки Метод решения. Рассчитать распределение интенсивности как результат интерференционного усиления когерентных волн. й тип. Расчет распределения интенсивности света при дифракции на дополнительных экранах. Метод решения. Непосредственный подсчет распределения интенсивности света. Воспользоваться теоремой Бабине. й тип. Расчет разрешающей способности линз и объективов. Метод решения. Рассмотреть дифракцию Фраунгофера на круглом отверстии. Примеры. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью I
0
падает нормально на непрозрачный экран с круглым отверстием. Какова интенсивность I за экраном в точке, для которой отверстие а) равно первой зоне Френеля, б) внутренней половине й зоны, в) сделали равным й зоне, а закрыли его половину по диаметру, г) равно полутора зонам, д) равно трети первой зоны.
A
B
а)
б)
в)
г)
A
A
A
B
B
B
O
O
O
O
1/2
3/2
1/3
1
о
Решение. а) Рисуем окружность (рис, эквивалентную спирали Френеля. Радиус окружности АО равен амплитуде волны в точке наблюдения в отсутствии экрана. Обозначим этот радиус А. Тогда
2 Вектор, равный амплитуде колебания, приходящего в точку наблюдения от первой зоны Френеля, заканчивается на верхнем конце спирали в точке В (риса. Величина этого вектора
2 2
0
A
AO
AB
Тогда интенсивность световой волны, приходящей в точку наблюдения от первой зоны,
,
4
)
2
(
)
(
0 2
0 2
1 1
I
A
A
I
4 б) Точка B
1/2
, описывающая действие половины первой зоны, находится на окружности Френеля посередине между точками Аи В, так что
2 2
0 2
/
1
A
AO
A
AB
Интенсивность I
1/2
будет равна
,
2
)
2
(
)
(
0 2
0 2
2
/
1 2
/
1
I
A
A
I
2 в) Если первая зона перекрыта по диаметру, то направление вектора амплитуды сохраняется, но величина вектора меняется по амплитуде пропорционально изменению площади. Таким образом,
,
2 1
2 1
0 0
0 г) Когда для точки наблюдения открыто полторы зоны, то это соответствует сдвигу по фазе между колебаниями, приходящими из центра отверстия и от его края, равному 1,5 π. Отсюда, конец вектора амплитуды колебания будет лежать на левом конце горизонтального диаметра окружности Френеля в точке В (рис в. Следовательно, длина вектора ОВ
3/2
в 2 превышает АО
= Аи поэтому
2 д) Точка В лежит на окружности и вектор
3
/
1
ÀÂ должен составлять с горизонтальной осью угол 30
(рис д. Длина вектора
3
/
1
ÀÂ равна радиусу окружности, поэтому
0 3
/
1
I
I
6.2.2. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью I
0
падает нормально на непрозрачный диск, закрывающий для точки наблюдения первую зону Френеля. Какова интенсивность I? Какой она будет, если у диска удалить а) половину по диаметру, б) половину по диаметру внешней половины первой зоны. Рис
Решение. Нарисуем окружность Френеля (рис. В силу принципа Бабине действие волнового фронта в случае, когда его часть перекрыта непрозрачным экраном, описывается вектором, равным разности векторов
OM (действие полностью открытого фронта) и OM действие перекрывающего экрана).Пусть амплитуда волны открытого волнового фронта
0
À , а амплитуда волн от всех зон, кроме первой,
îñò
À , тогда
,
0 0
1 1
îñò
I
I
À
Ì
Ì
OM
OM
À
а) Удаление половины (по диаметру) перекрывающего диска означает открытие половины первой зоны. Тогда по принципу
Бабине амплитуда прошедшей волны равна
,
0 2
2 1
0 0
0 1
1
A
A
A
OM
OM
OM
A
следовательно, I = 0. б) На диаграмме Френеля (рис) действие внешней половины определяется вектором
1 2
/
1
M
M
Амплитуда колебания от открытой части волнового фронта определится суммой векторов
M
M
1
и
1
BM , то есть вектором С учетом углов
,
2 2
1 2
2 1
0 тогда
2 1
2 2
0 2
0
I
A
I
6.2.3. Посередине между точечным источником S и точкой наблюдения Р (расстояние между ними 2L) помещен непрозрачный диск радиуса R, перекрывающий небольшое число зон Френеля так, что его центр совпадает с осью, а его плоскость перпендикулярна оси (риса. Длина волны света
. В точке Р на экране наблюдается светлое пятно. Какого минимального радиуса
нужно сделать круглое отверстие в центре диска, чтобы пятно на экране исчезло При каких R это возможно
L
P
S
R
Э
L
а)
М
1/3
М
8
о
60
о
60
б)
Рис.11 Решение. Диск перекрывает небольшое число зон Френеля, поэтому можно заменить спираль Френеля окружностью (рис.11б), на которой будет находиться начальная точка вектора, соответствующая амплитуде колебания открытой волновой поверхности. Обозначим этот вектор как
MM
O
1
М
М
оо
Рис.9
O
1
М
М
о
о
B
М
1/2
Рис
Величина амплитуды
MM равна длине вектора
ÎM , те радиусу окружности А. Светлое пятно на экране в точке Р можно погасить, если из открытой части в центре диска в точку Р придет волна , равная по амплитуде Аи направленная противоположно вектору
MM Соответствующий вектор на диаграмме должен начинаться в точке О и составлять угол 60
с вертикальной осью (как сторона вписанного правильного треугольника. Колебание с такими параметрами амплитуды возникнет, если открыть 1/3 первой зоны Френеля. Подставим в формулу для радиуса й зоны Френеля значение k = 1/3 и получим радиус отверстия, при котором экран затемнится
6 Вектор
MM должен располагаться так, чтобы составлять с вертикальной осью угол 60
. В этом случае он будет параллелен Следовательно, он должен выходить из точки диаграммы, соответствующей перекрытию 2/3 первой зоны или перекрытию х первых зон и еще 2/3 зоны и т.д. В общем виде R представлено выражением
,
2
)
3
/
2 где k = 0, 1, 2, … .
6.2.4. Дифракционная картина наблюдается на расстоянии L = 6 мот точечного источника монохроматического света (
= 600 нм. На расстоянии а = 0,5 L от источника помещена диафрагма с круглым отверстием. При каком радиусе отверстия центр дифракционных колец, наблюдаемых на экране, будет наиболее
темным?
Решение. В центре дифракционной картины темное пятно будет наблюдаться в случаях, когда в диафрагме укладывается четное число зон Френеля. Из построения зон Френеля следует, что с увеличением номера зоны амплитуда колебания от зоны уменьшается (волны сферические, тогда для модулей амплитуд можно записать соотношение
4 3
2 Колебания, приходящие на экран от двух соседних зон, будут гасить друг друга не полностью, то есть
;
;
;
3 6
5 2
4 3
1 Наиболее темным центр дифракционной картины будет при минимальной сумме нескомпенсированных остатков амплитуд, то есть когда в диафрагме укладывается две зоны Френеля
ìì.
8
,
0 2
10 6
10 6
2 2
3 4
L
k
R
6.2.5. На диафрагму с диаметром отверстия D = 2 мм падает нормальный параллельный пучок монохроматического света (
= 600 нм. При каком наибольшем расстоянии L между диафрагмой и экраном в центре дифракционной картины еще будет наблюдаться темное пятно?
Решение. Пусть в диафрагме укладывается k зон Френеля. Тогда
2 Максимальное значение L будет при минимальном возможном k, те. при k =
2 (так как центр по условию темный. Отсюда
ìì.
833 10 6
2 4
4 4
4 2
k
D
L
6.2.6. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью падает нормально на непрозрачный экран (рис. Найти интенсивность света I за экраном в точке Р.
Решение. Из рисунка видно, что экран перекрывает половину по площади открытого волнового фронта. Следовательно, за экран падает излучение от бесконечного количества зон Френеля, каждая из которых открыта наполовину по площади. Амплитуда колебаний А, пришедших в точку Р, будет равна
2 Тогда интенсивность света в точке Р
4 1
)
(
0 2
I
A
I
6.2.7. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью падает нормально на поверхность непрозрачного экрана (рис, закругленный край которого совпадает с границей й зоны
Френеля.
Решение. Экран открывает четверть полного волнового фронта. Амплитуда колебания от этой части в точке Р составит
,
4 1
0
A а направление вектора амплитуды совпадает с вертикальной осью на диаграмме Френеля. Кроме этого экран пропустит еще ¾ первой зоны. Амплитуда колебаний от этой части будет равна
,
2 4
3 а вектор амплитуды будет направлен также параллельно вертикальной оси. Общая амплитуда А световой волны в точке Р составит
,
4 7
4 6
4 1
0 А интенсивность света I будет равна Рис Рис
16 49
)
(
0 Рис
6.2.8. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью I
0
падает нормально на поверхность непрозрачного экрана, состоящего из секторов двух кругов (риса. Радиусы кругов соответствуют й и й зонам Френеля для точки наблюдения. Найти интенсивность света в этой точке.
Решение. Предположим, что заданный экран является прозрачным. Тогда в волновом фронте экран откроет полностью ю зону с амплитудой колебания
0 1
2 2
A
OM
OM
(рис.14б), а также откроет ¾ второй зоны с амплитудой
4
/
3 1
1
O
M
B
M
Амплитуда А
зак результирующего колебания от прозрачного экрана составила бы
2 1
4 2
3 2
4
/
3 0
0 0
1 В соответствие с теоремой Бабине амплитуда А
зак от закрытой части волнового фронта в сумме с амплитудой от открытой части А
отк должна составить амплитуду всего волнового фронта, то есть А тогда
,
2 а интенсивность света в точке наблюдения
4 1
2 1
0 0
I
A
I
à)
á)
r
1
r
2
M
O
B
8 1
M
à)
á)
n
M
8
O
M '
3/2
P
r
3/2
I
o
M
3/2
Рис
6.2.9. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью I
0
падает нормально на прозрачный стеклянный диск толщиной h с показателем преломления n. Размер диска для точки наблюдения Р соответствует полутора зонам Френеля (рис. При какой минимальной толщине диска интенсивность в точке А будет максимальной Какова эта интенсивность?
Решение. Разобьем открытый волновой фронт на 2 области. Первая – это круг радиусом 3/2 зоны Френеля, вторая – это вся остальная часть волнового фронта. На окружности Френеля амплитуды волн от первой области изобразятся вектором
3
/
3
OM
, а от второй области – вектором
2
/
3
M
M
Если первую область перекрыть стеклянной пластиной, то модули векторов и
M
M
2
/
3
не изменятся, но фаза колебания от перекрытой части волнового фронта в точке Р изменится, так как стеклянная пластинка увеличивает оптическую длину пути для волны, проходимой через нее, на величину Увеличение оптической длины пути вызовет увеличение фазы колебания на δ:
)
1
(
2 Спираль Френеля строится таким образом, что увеличение фазы колебания за счет увеличения пути от зоны Френеля до точки наблюдения связано сдвижением конца вектора амплитуды против часовой стрелки. В связи с этим, введение стеклянной пластинки приведет к повороту вектора
2
/
3
OM
около точки Она угол δ против часовой стрелки. Максимальная интенсивность в точке Р будет в случае, когда вектор
2
/
3
OM
повернется на угол δ и займет положение
2
/
3
'
OM
, параллельное вектору
M
M
2
/
3
(рис.15б). Как видно из рисунка, угол δ равен
4 С другой стороны, отсюда
1 8
5
min
n
h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. ДИФРАКЦИЯ СВЕТА Рис
6.1. Основные положения и формулы Метод зон Френеля. Внешний радиус й зоны Френеля для сферического волнового фронта
,
1 где
a и соответственно расстояния от источника света S до вершины волнового фронта и от вершины волнового фронта до точки наблюдения P (рис, k = 1, 2, 3,
… . Для плоского волнового фронта Площадь отдельных зон Френеля Спираль Френеля. Если разбить фронт сферической волны на элементарные кольцевые зоны равной площади, очень узкие по сравнению с шириной зон Френеля, то действие элементарных зон в точке наблюдения можно представит в виде векторной диаграммы амплитуд, которая представит из себя скручивающуюся спираль (рис) – спираль Френеля. Вектор
OA
, проведенный изначала спирали до точки А, которой соответствует амплитуда элементарной волны, сдвинутой относительно амплитуды начальной элементарной волны на 180
, будет представлять собой амплитуду световой волны, приходящей в точку наблюдения от первой зоны Френеля. Вектор OM , проведенный изначала диаграммы в центр спирали, будет соответствовать амплитуде колебаний от бесконечно большого числа зон Френеля, другими словами, OM - это амплитуда колебания световой волны в точке наблюдения Р в отсутствие всякого ограничения распространению излучения. Дифракция Френеля на полуплоскости и щели. Спираль Корню. Векторная диаграмма спираль Корню, см. рис, является графическим представлением расчетов,
S
r k
a b
P
O
b+3
b+2
b+
1-я
2-я
3-я
Рис.1. Зоны Френеля
А
О
М
Рис.2. Спираль Френеля Рис. Спираль Корню
выполненных аналитически с помощью интегралов Френеля при решении задачи о дифракции излучения на краю полуплоскости или щели. Каждой точке спирали Корню соответствует определенное значение некоторого параметра s, который связан с расстоянием х, отсчитываемым от точки С до интересующей нас точки D (рис) , формулой где l – расстояние между точкой наблюдения Р и волновой поверхностью S, в плоскости которой расположено то или иное препятствие на пути световой волны.
Дифракция Френеля от круглого отверстия. Схема наблюдения дифракции от круглого отверстия показана на рис. Картина наблюдается в фокальной плоскости линзы
L. Картина имеет вид центрального светлого пятна, окруженного чередующимися темными и светлыми кольцами. Угловой радиус первого темного кольца
,
22
,
1
d
где d – диаметр отверстия. Центральное светлое пятно можно рассматривать как изображение удаленного точечного источника, уширенное дифракцией от краев круглого отверстия диаметра d. Угловая расходимость δφ пучка с первоначальным диаметром d оценивается формулой Критерий разрешимости. Два точечных некогерентных источника света наблюдаются раздельно (разрешены, если угловое расстояние между ними φ
min больше угла дифракционной расходимости Величина R, равная
,
22
,
1 называется разрешающей способностью линзы. Дифракция Фраунгофера на щели. Схема
C
P
D S
Э
х
l
Рис.4. Рис. Дифракция
Фраунгофера на круглом Рис. Схема наблюдения дифракции
Фраунгофера на щели
P
=bsin
b
наблюдения дифракции от щели представлена на рис. Распределение интенсивности света на экране в зависимости от угла дифракции φ
,
)
/
(
)
2
/
(
sin
2 где Условие дифракционных минимумов при угле падения излучения на щель под углом Теорема Бабине. Волновое поле при полностью открытом фронте есть сумма волновых полей от дополнительных экранов, то есть экранов, суммарная конфигурация отверстий в которых образует полностью открытую плоскость. Дифракционная решетка. Дифракционная картина наблюдается в параллельных лучах (рис. При нормальном падении монохроматического излучения длины волны
на дифракционную решетку с периодом d условие главных максимумов имеет вид При падении излучения на решетку под углом φ
0
условие главных максимумов принимает вид В решетке с общим числом штрихов N между соседними главными максимумами находится N – 1 интерференционных минимумов, положение которых определяется выражением где Рис
P
F
=dsin
d
Между интерференционными минимумами находятся добавочные максимумы. Распределение интенсивности света в дифракционной картине от решетки
,
)
2
/
(
)
2
/
(
sin
)
2
/
(
)
2
/
(
sin
2 2
2 где Разрешающая способность R решетки
,
mN
R
здесь m – порядок дифракции, Δ
- наименьшая разность волн спектральных линий, при которых эти линии воспринимаются еще раздельно.
6.2. Основные типы задачи решения й тип. Расчет распределения интенсивности в дифракционной картине Френеля Метод решения. Воспользоваться методом зон Френеля. й тип. Расчет распределения интенсивности дифрагированных волн от амплитудной дифракционной решетки Метод решения. Рассчитать распределение интенсивности как результат интерференционного усиления когерентных волн. й тип. Расчет распределения интенсивности света при дифракции на дополнительных экранах. Метод решения. Непосредственный подсчет распределения интенсивности света. Воспользоваться теоремой Бабине. й тип. Расчет разрешающей способности линз и объективов. Метод решения. Рассмотреть дифракцию Фраунгофера на круглом отверстии. Примеры. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью I
0
падает нормально на непрозрачный экран с круглым отверстием. Какова интенсивность I за экраном в точке, для которой отверстие а) равно первой зоне Френеля, б) внутренней половине й зоны, в) сделали равным й зоне, а закрыли его половину по диаметру, г) равно полутора зонам, д) равно трети первой зоны.
A
B
а)
б)
в)
г)
A
A
A
B
B
B
O
O
O
O
1/2
3/2
1/3
1
о
Решение. а) Рисуем окружность (рис, эквивалентную спирали Френеля. Радиус окружности АО равен амплитуде волны в точке наблюдения в отсутствии экрана. Обозначим этот радиус А. Тогда
2 Вектор, равный амплитуде колебания, приходящего в точку наблюдения от первой зоны Френеля, заканчивается на верхнем конце спирали в точке В (риса. Величина этого вектора
2 2
0
A
AO
AB
Тогда интенсивность световой волны, приходящей в точку наблюдения от первой зоны,
,
4
)
2
(
)
(
0 2
0 2
1 1
I
A
A
I
4 б) Точка B
1/2
, описывающая действие половины первой зоны, находится на окружности Френеля посередине между точками Аи В, так что
2 2
0 2
/
1
A
AO
A
AB
Интенсивность I
1/2
будет равна
,
2
)
2
(
)
(
0 2
0 2
2
/
1 2
/
1
I
A
A
I
2 в) Если первая зона перекрыта по диаметру, то направление вектора амплитуды сохраняется, но величина вектора меняется по амплитуде пропорционально изменению площади. Таким образом,
,
2 1
2 1
0 0
0 г) Когда для точки наблюдения открыто полторы зоны, то это соответствует сдвигу по фазе между колебаниями, приходящими из центра отверстия и от его края, равному 1,5 π. Отсюда, конец вектора амплитуды колебания будет лежать на левом конце горизонтального диаметра окружности Френеля в точке В (рис в. Следовательно, длина вектора ОВ
3/2
в 2 превышает АО
= Аи поэтому
2 д) Точка В лежит на окружности и вектор
3
/
1
ÀÂ должен составлять с горизонтальной осью угол 30
(рис д. Длина вектора
3
/
1
ÀÂ равна радиусу окружности, поэтому
0 3
/
1
I
I
6.2.2. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью I
0
падает нормально на непрозрачный диск, закрывающий для точки наблюдения первую зону Френеля. Какова интенсивность I? Какой она будет, если у диска удалить а) половину по диаметру, б) половину по диаметру внешней половины первой зоны. Рис
Решение. Нарисуем окружность Френеля (рис. В силу принципа Бабине действие волнового фронта в случае, когда его часть перекрыта непрозрачным экраном, описывается вектором, равным разности векторов
OM (действие полностью открытого фронта) и OM действие перекрывающего экрана).Пусть амплитуда волны открытого волнового фронта
0
À , а амплитуда волн от всех зон, кроме первой,
îñò
À , тогда
,
0 0
1 1
îñò
I
I
À
Ì
Ì
OM
OM
À
а) Удаление половины (по диаметру) перекрывающего диска означает открытие половины первой зоны. Тогда по принципу
Бабине амплитуда прошедшей волны равна
,
0 2
2 1
0 0
0 1
1
A
A
A
OM
OM
OM
A
следовательно, I = 0. б) На диаграмме Френеля (рис) действие внешней половины определяется вектором
1 2
/
1
M
M
Амплитуда колебания от открытой части волнового фронта определится суммой векторов
M
M
1
и
1
BM , то есть вектором С учетом углов
,
2 2
1 2
2 1
0 тогда
2 1
2 2
0 2
0
I
A
I
6.2.3. Посередине между точечным источником S и точкой наблюдения Р (расстояние между ними 2L) помещен непрозрачный диск радиуса R, перекрывающий небольшое число зон Френеля так, что его центр совпадает с осью, а его плоскость перпендикулярна оси (риса. Длина волны света
. В точке Р на экране наблюдается светлое пятно. Какого минимального радиуса
нужно сделать круглое отверстие в центре диска, чтобы пятно на экране исчезло При каких R это возможно
L
P
S
R
Э
L
а)
М
1/3
М
8
о
60
о
60
б)
Рис.11 Решение. Диск перекрывает небольшое число зон Френеля, поэтому можно заменить спираль Френеля окружностью (рис.11б), на которой будет находиться начальная точка вектора, соответствующая амплитуде колебания открытой волновой поверхности. Обозначим этот вектор как
MM
O
1
М
М
оо
Рис.9
O
1
М
М
о
о
B
М
1/2
Рис
Величина амплитуды
MM равна длине вектора
ÎM , те радиусу окружности А. Светлое пятно на экране в точке Р можно погасить, если из открытой части в центре диска в точку Р придет волна , равная по амплитуде Аи направленная противоположно вектору
MM Соответствующий вектор на диаграмме должен начинаться в точке О и составлять угол 60
с вертикальной осью (как сторона вписанного правильного треугольника. Колебание с такими параметрами амплитуды возникнет, если открыть 1/3 первой зоны Френеля. Подставим в формулу для радиуса й зоны Френеля значение k = 1/3 и получим радиус отверстия, при котором экран затемнится
6 Вектор
MM должен располагаться так, чтобы составлять с вертикальной осью угол 60
. В этом случае он будет параллелен Следовательно, он должен выходить из точки диаграммы, соответствующей перекрытию 2/3 первой зоны или перекрытию х первых зон и еще 2/3 зоны и т.д. В общем виде R представлено выражением
,
2
)
3
/
2 где k = 0, 1, 2, … .
6.2.4. Дифракционная картина наблюдается на расстоянии L = 6 мот точечного источника монохроматического света (
= 600 нм. На расстоянии а = 0,5 L от источника помещена диафрагма с круглым отверстием. При каком радиусе отверстия центр дифракционных колец, наблюдаемых на экране, будет наиболее
темным?
Решение. В центре дифракционной картины темное пятно будет наблюдаться в случаях, когда в диафрагме укладывается четное число зон Френеля. Из построения зон Френеля следует, что с увеличением номера зоны амплитуда колебания от зоны уменьшается (волны сферические, тогда для модулей амплитуд можно записать соотношение
4 3
2 Колебания, приходящие на экран от двух соседних зон, будут гасить друг друга не полностью, то есть
;
;
;
3 6
5 2
4 3
1 Наиболее темным центр дифракционной картины будет при минимальной сумме нескомпенсированных остатков амплитуд, то есть когда в диафрагме укладывается две зоны Френеля
ìì.
8
,
0 2
10 6
10 6
2 2
3 4
L
k
R
6.2.5. На диафрагму с диаметром отверстия D = 2 мм падает нормальный параллельный пучок монохроматического света (
= 600 нм. При каком наибольшем расстоянии L между диафрагмой и экраном в центре дифракционной картины еще будет наблюдаться темное пятно?
Решение. Пусть в диафрагме укладывается k зон Френеля. Тогда
2 Максимальное значение L будет при минимальном возможном k, те. при k =
2 (так как центр по условию темный. Отсюда
ìì.
833 10 6
2 4
4 4
4 2
k
D
L
6.2.6. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью падает нормально на непрозрачный экран (рис. Найти интенсивность света I за экраном в точке Р.
Решение. Из рисунка видно, что экран перекрывает половину по площади открытого волнового фронта. Следовательно, за экран падает излучение от бесконечного количества зон Френеля, каждая из которых открыта наполовину по площади. Амплитуда колебаний А, пришедших в точку Р, будет равна
2 Тогда интенсивность света в точке Р
4 1
)
(
0 2
I
A
I
6.2.7. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью падает нормально на поверхность непрозрачного экрана (рис, закругленный край которого совпадает с границей й зоны
Френеля.
Решение. Экран открывает четверть полного волнового фронта. Амплитуда колебания от этой части в точке Р составит
,
4 1
0
A а направление вектора амплитуды совпадает с вертикальной осью на диаграмме Френеля. Кроме этого экран пропустит еще ¾ первой зоны. Амплитуда колебаний от этой части будет равна
,
2 4
3 а вектор амплитуды будет направлен также параллельно вертикальной оси. Общая амплитуда А световой волны в точке Р составит
,
4 7
4 6
4 1
0 А интенсивность света I будет равна Рис Рис
16 49
)
(
0 Рис
6.2.8. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью I
0
падает нормально на поверхность непрозрачного экрана, состоящего из секторов двух кругов (риса. Радиусы кругов соответствуют й и й зонам Френеля для точки наблюдения. Найти интенсивность света в этой точке.
Решение. Предположим, что заданный экран является прозрачным. Тогда в волновом фронте экран откроет полностью ю зону с амплитудой колебания
0 1
2 2
A
OM
OM
(рис.14б), а также откроет ¾ второй зоны с амплитудой
4
/
3 1
1
O
M
B
M
Амплитуда А
зак результирующего колебания от прозрачного экрана составила бы
2 1
4 2
3 2
4
/
3 0
0 0
1 В соответствие с теоремой Бабине амплитуда А
зак от закрытой части волнового фронта в сумме с амплитудой от открытой части А
отк должна составить амплитуду всего волнового фронта, то есть А тогда
,
2 а интенсивность света в точке наблюдения
4 1
2 1
0 0
I
A
I
à)
á)
r
1
r
2
M
O
B
8 1
M
à)
á)
n
M
8
O
M '
3/2
P
r
3/2
I
o
M
3/2
Рис
6.2.9. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью I
0
падает нормально на прозрачный стеклянный диск толщиной h с показателем преломления n. Размер диска для точки наблюдения Р соответствует полутора зонам Френеля (рис. При какой минимальной толщине диска интенсивность в точке А будет максимальной Какова эта интенсивность?
Решение. Разобьем открытый волновой фронт на 2 области. Первая – это круг радиусом 3/2 зоны Френеля, вторая – это вся остальная часть волнового фронта. На окружности Френеля амплитуды волн от первой области изобразятся вектором
3
/
3
OM
, а от второй области – вектором
2
/
3
M
M
Если первую область перекрыть стеклянной пластиной, то модули векторов и
M
M
2
/
3
не изменятся, но фаза колебания от перекрытой части волнового фронта в точке Р изменится, так как стеклянная пластинка увеличивает оптическую длину пути для волны, проходимой через нее, на величину Увеличение оптической длины пути вызовет увеличение фазы колебания на δ:
)
1
(
2 Спираль Френеля строится таким образом, что увеличение фазы колебания за счет увеличения пути от зоны Френеля до точки наблюдения связано сдвижением конца вектора амплитуды против часовой стрелки. В связи с этим, введение стеклянной пластинки приведет к повороту вектора
2
/
3
OM
около точки Она угол δ против часовой стрелки. Максимальная интенсивность в точке Р будет в случае, когда вектор
2
/
3
OM
повернется на угол δ и займет положение
2
/
3
'
OM
, параллельное вектору
M
M
2
/
3
(рис.15б). Как видно из рисунка, угол δ равен
4 С другой стороны, отсюда
1 8
5
min
n
h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.1. Основные положения и формулы Метод зон Френеля. Внешний радиус й зоны Френеля для сферического волнового фронта
,
1 где
a и соответственно расстояния от источника света S до вершины волнового фронта и от вершины волнового фронта до точки наблюдения P (рис, k = 1, 2, 3,
… . Для плоского волнового фронта Площадь отдельных зон Френеля Спираль Френеля. Если разбить фронт сферической волны на элементарные кольцевые зоны равной площади, очень узкие по сравнению с шириной зон Френеля, то действие элементарных зон в точке наблюдения можно представит в виде векторной диаграммы амплитуд, которая представит из себя скручивающуюся спираль (рис) – спираль Френеля. Вектор
OA
, проведенный изначала спирали до точки А, которой соответствует амплитуда элементарной волны, сдвинутой относительно амплитуды начальной элементарной волны на 180
, будет представлять собой амплитуду световой волны, приходящей в точку наблюдения от первой зоны Френеля. Вектор OM , проведенный изначала диаграммы в центр спирали, будет соответствовать амплитуде колебаний от бесконечно большого числа зон Френеля, другими словами, OM - это амплитуда колебания световой волны в точке наблюдения Р в отсутствие всякого ограничения распространению излучения. Дифракция Френеля на полуплоскости и щели. Спираль Корню. Векторная диаграмма спираль Корню, см. рис, является графическим представлением расчетов,
S
r k
a b
P
O
b+3
b+2
b+
1-я
2-я
3-я
Рис.1. Зоны Френеля
А
О
М
Рис.2. Спираль Френеля Рис. Спираль Корню
выполненных аналитически с помощью интегралов Френеля при решении задачи о дифракции излучения на краю полуплоскости или щели. Каждой точке спирали Корню соответствует определенное значение некоторого параметра s, который связан с расстоянием х, отсчитываемым от точки С до интересующей нас точки D (рис) , формулой где l – расстояние между точкой наблюдения Р и волновой поверхностью S, в плоскости которой расположено то или иное препятствие на пути световой волны.
Дифракция Френеля от круглого отверстия. Схема наблюдения дифракции от круглого отверстия показана на рис. Картина наблюдается в фокальной плоскости линзы
L. Картина имеет вид центрального светлого пятна, окруженного чередующимися темными и светлыми кольцами. Угловой радиус первого темного кольца
,
22
,
1
d
где d – диаметр отверстия. Центральное светлое пятно можно рассматривать как изображение удаленного точечного источника, уширенное дифракцией от краев круглого отверстия диаметра d. Угловая расходимость δφ пучка с первоначальным диаметром d оценивается формулой Критерий разрешимости. Два точечных некогерентных источника света наблюдаются раздельно (разрешены, если угловое расстояние между ними φ
min больше угла дифракционной расходимости Величина R, равная
,
22
,
1 называется разрешающей способностью линзы. Дифракция Фраунгофера на щели. Схема
C
P
D S
Э
х
l
Рис.4. Рис. Дифракция
Фраунгофера на круглом Рис. Схема наблюдения дифракции
Фраунгофера на щели
P
=bsin
b
Дифракция Френеля от круглого отверстия. Схема наблюдения дифракции от круглого отверстия показана на рис. Картина наблюдается в фокальной плоскости линзы
L. Картина имеет вид центрального светлого пятна, окруженного чередующимися темными и светлыми кольцами. Угловой радиус первого темного кольца
,
22
,
1
d
где d – диаметр отверстия. Центральное светлое пятно можно рассматривать как изображение удаленного точечного источника, уширенное дифракцией от краев круглого отверстия диаметра d. Угловая расходимость δφ пучка с первоначальным диаметром d оценивается формулой Критерий разрешимости. Два точечных некогерентных источника света наблюдаются раздельно (разрешены, если угловое расстояние между ними φ
min больше угла дифракционной расходимости Величина R, равная
,
22
,
1 называется разрешающей способностью линзы. Дифракция Фраунгофера на щели. Схема
C
P
D S
Э
х
l
Рис.4. Рис. Дифракция
Фраунгофера на круглом Рис. Схема наблюдения дифракции
Фраунгофера на щели
P
=bsin
b
наблюдения дифракции от щели представлена на рис. Распределение интенсивности света на экране в зависимости от угла дифракции φ
,
)
/
(
)
2
/
(
sin
2 где Условие дифракционных минимумов при угле падения излучения на щель под углом Теорема Бабине. Волновое поле при полностью открытом фронте есть сумма волновых полей от дополнительных экранов, то есть экранов, суммарная конфигурация отверстий в которых образует полностью открытую плоскость. Дифракционная решетка. Дифракционная картина наблюдается в параллельных лучах (рис. При нормальном падении монохроматического излучения длины волны
на дифракционную решетку с периодом d условие главных максимумов имеет вид При падении излучения на решетку под углом φ
0
условие главных максимумов принимает вид В решетке с общим числом штрихов N между соседними главными максимумами находится N – 1 интерференционных минимумов, положение которых определяется выражением где Рис
P
F
=dsin
d
,
)
/
(
)
2
/
(
sin
2 где Условие дифракционных минимумов при угле падения излучения на щель под углом Теорема Бабине. Волновое поле при полностью открытом фронте есть сумма волновых полей от дополнительных экранов, то есть экранов, суммарная конфигурация отверстий в которых образует полностью открытую плоскость. Дифракционная решетка. Дифракционная картина наблюдается в параллельных лучах (рис. При нормальном падении монохроматического излучения длины волны
на дифракционную решетку с периодом d условие главных максимумов имеет вид При падении излучения на решетку под углом φ
0
условие главных максимумов принимает вид В решетке с общим числом штрихов N между соседними главными максимумами находится N – 1 интерференционных минимумов, положение которых определяется выражением где Рис
P
F
=dsin
d
Между интерференционными минимумами находятся добавочные максимумы. Распределение интенсивности света в дифракционной картине от решетки
,
)
2
/
(
)
2
/
(
sin
)
2
/
(
)
2
/
(
sin
2 2
2 где Разрешающая способность R решетки
,
mN
R
здесь m – порядок дифракции, Δ
- наименьшая разность волн спектральных линий, при которых эти линии воспринимаются еще раздельно.
6.2. Основные типы задачи решения й тип. Расчет распределения интенсивности в дифракционной картине Френеля Метод решения. Воспользоваться методом зон Френеля. й тип. Расчет распределения интенсивности дифрагированных волн от амплитудной дифракционной решетки Метод решения. Рассчитать распределение интенсивности как результат интерференционного усиления когерентных волн. й тип. Расчет распределения интенсивности света при дифракции на дополнительных экранах. Метод решения. Непосредственный подсчет распределения интенсивности света. Воспользоваться теоремой Бабине. й тип. Расчет разрешающей способности линз и объективов. Метод решения. Рассмотреть дифракцию Фраунгофера на круглом отверстии. Примеры. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью I
0
падает нормально на непрозрачный экран с круглым отверстием. Какова интенсивность I за экраном в точке, для которой отверстие а) равно первой зоне Френеля, б) внутренней половине й зоны, в) сделали равным й зоне, а закрыли его половину по диаметру, г) равно полутора зонам, д) равно трети первой зоны.
A
B
а)
б)
в)
г)
A
A
A
B
B
B
O
O
O
O
1/2
3/2
1/3
1
о
,
)
2
/
(
)
2
/
(
sin
)
2
/
(
)
2
/
(
sin
2 2
2 где Разрешающая способность R решетки
,
mN
R
здесь m – порядок дифракции, Δ
- наименьшая разность волн спектральных линий, при которых эти линии воспринимаются еще раздельно.
6.2. Основные типы задачи решения й тип. Расчет распределения интенсивности в дифракционной картине Френеля Метод решения. Воспользоваться методом зон Френеля. й тип. Расчет распределения интенсивности дифрагированных волн от амплитудной дифракционной решетки Метод решения. Рассчитать распределение интенсивности как результат интерференционного усиления когерентных волн. й тип. Расчет распределения интенсивности света при дифракции на дополнительных экранах. Метод решения. Непосредственный подсчет распределения интенсивности света. Воспользоваться теоремой Бабине. й тип. Расчет разрешающей способности линз и объективов. Метод решения. Рассмотреть дифракцию Фраунгофера на круглом отверстии. Примеры. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью I
0
падает нормально на непрозрачный экран с круглым отверстием. Какова интенсивность I за экраном в точке, для которой отверстие а) равно первой зоне Френеля, б) внутренней половине й зоны, в) сделали равным й зоне, а закрыли его половину по диаметру, г) равно полутора зонам, д) равно трети первой зоны.
A
B
а)
б)
в)
г)
A
A
A
B
B
B
O
O
O
O
1/2
3/2
1/3
1
о
Решение. а) Рисуем окружность (рис, эквивалентную спирали Френеля. Радиус окружности АО равен амплитуде волны в точке наблюдения в отсутствии экрана. Обозначим этот радиус А. Тогда
2 Вектор, равный амплитуде колебания, приходящего в точку наблюдения от первой зоны Френеля, заканчивается на верхнем конце спирали в точке В (риса. Величина этого вектора
2 2
0
A
AO
AB
Тогда интенсивность световой волны, приходящей в точку наблюдения от первой зоны,
,
4
)
2
(
)
(
0 2
0 2
1 1
I
A
A
I
4 б) Точка B
1/2
, описывающая действие половины первой зоны, находится на окружности Френеля посередине между точками Аи В, так что
2 2
0 2
/
1
A
AO
A
AB
Интенсивность I
1/2
будет равна
,
2
)
2
(
)
(
0 2
0 2
2
/
1 2
/
1
I
A
A
I
2 в) Если первая зона перекрыта по диаметру, то направление вектора амплитуды сохраняется, но величина вектора меняется по амплитуде пропорционально изменению площади. Таким образом,
,
2 1
2 1
0 0
0 г) Когда для точки наблюдения открыто полторы зоны, то это соответствует сдвигу по фазе между колебаниями, приходящими из центра отверстия и от его края, равному 1,5 π. Отсюда, конец вектора амплитуды колебания будет лежать на левом конце горизонтального диаметра окружности Френеля в точке В (рис в. Следовательно, длина вектора ОВ
3/2
в 2 превышает АО
= Аи поэтому
2 д) Точка В лежит на окружности и вектор
3
/
1
ÀÂ должен составлять с горизонтальной осью угол 30
(рис д. Длина вектора
3
/
1
ÀÂ равна радиусу окружности, поэтому
0 3
/
1
I
I
6.2.2. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью I
0
падает нормально на непрозрачный диск, закрывающий для точки наблюдения первую зону Френеля. Какова интенсивность I? Какой она будет, если у диска удалить а) половину по диаметру, б) половину по диаметру внешней половины первой зоны. Рис
2 Вектор, равный амплитуде колебания, приходящего в точку наблюдения от первой зоны Френеля, заканчивается на верхнем конце спирали в точке В (риса. Величина этого вектора
2 2
0
A
AO
AB
Тогда интенсивность световой волны, приходящей в точку наблюдения от первой зоны,
,
4
)
2
(
)
(
0 2
0 2
1 1
I
A
A
I
4 б) Точка B
1/2
, описывающая действие половины первой зоны, находится на окружности Френеля посередине между точками Аи В, так что
2 2
0 2
/
1
A
AO
A
AB
Интенсивность I
1/2
будет равна
,
2
)
2
(
)
(
0 2
0 2
2
/
1 2
/
1
I
A
A
I
2 в) Если первая зона перекрыта по диаметру, то направление вектора амплитуды сохраняется, но величина вектора меняется по амплитуде пропорционально изменению площади. Таким образом,
,
2 1
2 1
0 0
0 г) Когда для точки наблюдения открыто полторы зоны, то это соответствует сдвигу по фазе между колебаниями, приходящими из центра отверстия и от его края, равному 1,5 π. Отсюда, конец вектора амплитуды колебания будет лежать на левом конце горизонтального диаметра окружности Френеля в точке В (рис в. Следовательно, длина вектора ОВ
3/2
в 2 превышает АО
= Аи поэтому
2 д) Точка В лежит на окружности и вектор
3
/
1
ÀÂ должен составлять с горизонтальной осью угол 30
(рис д. Длина вектора
3
/
1
ÀÂ равна радиусу окружности, поэтому
0 3
/
1
I
I
6.2.2. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью I
0
падает нормально на непрозрачный диск, закрывающий для точки наблюдения первую зону Френеля. Какова интенсивность I? Какой она будет, если у диска удалить а) половину по диаметру, б) половину по диаметру внешней половины первой зоны. Рис
Решение. Нарисуем окружность Френеля (рис. В силу принципа Бабине действие волнового фронта в случае, когда его часть перекрыта непрозрачным экраном, описывается вектором, равным разности векторов
OM (действие полностью открытого фронта) и OM действие перекрывающего экрана).Пусть амплитуда волны открытого волнового фронта
0
À , а амплитуда волн от всех зон, кроме первой,
îñò
À , тогда
,
0 0
1 1
îñò
I
I
À
Ì
Ì
OM
OM
À
а) Удаление половины (по диаметру) перекрывающего диска означает открытие половины первой зоны. Тогда по принципу
Бабине амплитуда прошедшей волны равна
,
0 2
2 1
0 0
0 1
1
A
A
A
OM
OM
OM
A
следовательно, I = 0. б) На диаграмме Френеля (рис) действие внешней половины определяется вектором
1 2
/
1
M
M
Амплитуда колебания от открытой части волнового фронта определится суммой векторов
M
M
1
и
1
BM , то есть вектором С учетом углов
,
2 2
1 2
2 1
0 тогда
2 1
2 2
0 2
0
I
A
I
6.2.3. Посередине между точечным источником S и точкой наблюдения Р (расстояние между ними 2L) помещен непрозрачный диск радиуса R, перекрывающий небольшое число зон Френеля так, что его центр совпадает с осью, а его плоскость перпендикулярна оси (риса. Длина волны света
. В точке Р на экране наблюдается светлое пятно. Какого минимального радиуса
нужно сделать круглое отверстие в центре диска, чтобы пятно на экране исчезло При каких R это возможно
L
P
S
R
Э
L
а)
М
1/3
М
8
о
60
о
60
б)
Рис.11 Решение. Диск перекрывает небольшое число зон Френеля, поэтому можно заменить спираль Френеля окружностью (рис.11б), на которой будет находиться начальная точка вектора, соответствующая амплитуде колебания открытой волновой поверхности. Обозначим этот вектор как
MM
O
1
М
М
оо
Рис.9
O
1
М
М
о
о
B
М
1/2
Рис
OM (действие полностью открытого фронта) и OM действие перекрывающего экрана).Пусть амплитуда волны открытого волнового фронта
0
À , а амплитуда волн от всех зон, кроме первой,
îñò
À , тогда
,
0 0
1 1
îñò
I
I
À
Ì
Ì
OM
OM
À
а) Удаление половины (по диаметру) перекрывающего диска означает открытие половины первой зоны. Тогда по принципу
Бабине амплитуда прошедшей волны равна
,
0 2
2 1
0 0
0 1
1
A
A
A
OM
OM
OM
A
следовательно, I = 0. б) На диаграмме Френеля (рис) действие внешней половины определяется вектором
1 2
/
1
M
M
Амплитуда колебания от открытой части волнового фронта определится суммой векторов
M
M
1
и
1
BM , то есть вектором С учетом углов
,
2 2
1 2
2 1
0 тогда
2 1
2 2
0 2
0
I
A
I
6.2.3. Посередине между точечным источником S и точкой наблюдения Р (расстояние между ними 2L) помещен непрозрачный диск радиуса R, перекрывающий небольшое число зон Френеля так, что его центр совпадает с осью, а его плоскость перпендикулярна оси (риса. Длина волны света
. В точке Р на экране наблюдается светлое пятно. Какого минимального радиуса
нужно сделать круглое отверстие в центре диска, чтобы пятно на экране исчезло При каких R это возможно
L
P
S
R
Э
L
а)
М
1/3
М
8
о
60
о
60
б)
Рис.11 Решение. Диск перекрывает небольшое число зон Френеля, поэтому можно заменить спираль Френеля окружностью (рис.11б), на которой будет находиться начальная точка вектора, соответствующая амплитуде колебания открытой волновой поверхности. Обозначим этот вектор как
MM
O
1
М
М
оо
Рис.9
O
1
М
М
о
о
B
М
1/2
Рис
Величина амплитуды
MM равна длине вектора
ÎM , те радиусу окружности А. Светлое пятно на экране в точке Р можно погасить, если из открытой части в центре диска в точку Р придет волна , равная по амплитуде Аи направленная противоположно вектору
MM Соответствующий вектор на диаграмме должен начинаться в точке О и составлять угол 60
с вертикальной осью (как сторона вписанного правильного треугольника. Колебание с такими параметрами амплитуды возникнет, если открыть 1/3 первой зоны Френеля. Подставим в формулу для радиуса й зоны Френеля значение k = 1/3 и получим радиус отверстия, при котором экран затемнится
6 Вектор
MM должен располагаться так, чтобы составлять с вертикальной осью угол 60
. В этом случае он будет параллелен Следовательно, он должен выходить из точки диаграммы, соответствующей перекрытию 2/3 первой зоны или перекрытию х первых зон и еще 2/3 зоны и т.д. В общем виде R представлено выражением
,
2
)
3
/
2 где k = 0, 1, 2, … .
6.2.4. Дифракционная картина наблюдается на расстоянии L = 6 мот точечного источника монохроматического света (
= 600 нм. На расстоянии а = 0,5 L от источника помещена диафрагма с круглым отверстием. При каком радиусе отверстия центр дифракционных колец, наблюдаемых на экране, будет наиболее
темным?
Решение. В центре дифракционной картины темное пятно будет наблюдаться в случаях, когда в диафрагме укладывается четное число зон Френеля. Из построения зон Френеля следует, что с увеличением номера зоны амплитуда колебания от зоны уменьшается (волны сферические, тогда для модулей амплитуд можно записать соотношение
4 3
2 Колебания, приходящие на экран от двух соседних зон, будут гасить друг друга не полностью, то есть
;
;
;
3 6
5 2
4 3
1 Наиболее темным центр дифракционной картины будет при минимальной сумме нескомпенсированных остатков амплитуд, то есть когда в диафрагме укладывается две зоны Френеля
ìì.
8
,
0 2
10 6
10 6
2 2
3 4
L
k
R
MM равна длине вектора
ÎM , те радиусу окружности А. Светлое пятно на экране в точке Р можно погасить, если из открытой части в центре диска в точку Р придет волна , равная по амплитуде Аи направленная противоположно вектору
MM Соответствующий вектор на диаграмме должен начинаться в точке О и составлять угол 60
с вертикальной осью (как сторона вписанного правильного треугольника. Колебание с такими параметрами амплитуды возникнет, если открыть 1/3 первой зоны Френеля. Подставим в формулу для радиуса й зоны Френеля значение k = 1/3 и получим радиус отверстия, при котором экран затемнится
6 Вектор
MM должен располагаться так, чтобы составлять с вертикальной осью угол 60
. В этом случае он будет параллелен Следовательно, он должен выходить из точки диаграммы, соответствующей перекрытию 2/3 первой зоны или перекрытию х первых зон и еще 2/3 зоны и т.д. В общем виде R представлено выражением
,
2
)
3
/
2 где k = 0, 1, 2, … .
6.2.4. Дифракционная картина наблюдается на расстоянии L = 6 мот точечного источника монохроматического света (
= 600 нм. На расстоянии а = 0,5 L от источника помещена диафрагма с круглым отверстием. При каком радиусе отверстия центр дифракционных колец, наблюдаемых на экране, будет наиболее
темным?
Решение. В центре дифракционной картины темное пятно будет наблюдаться в случаях, когда в диафрагме укладывается четное число зон Френеля. Из построения зон Френеля следует, что с увеличением номера зоны амплитуда колебания от зоны уменьшается (волны сферические, тогда для модулей амплитуд можно записать соотношение
4 3
2 Колебания, приходящие на экран от двух соседних зон, будут гасить друг друга не полностью, то есть
;
;
;
3 6
5 2
4 3
1 Наиболее темным центр дифракционной картины будет при минимальной сумме нескомпенсированных остатков амплитуд, то есть когда в диафрагме укладывается две зоны Френеля
ìì.
8
,
0 2
10 6
10 6
2 2
3 4
L
k
R
6.2.5. На диафрагму с диаметром отверстия D = 2 мм падает нормальный параллельный пучок монохроматического света (
= 600 нм. При каком наибольшем расстоянии L между диафрагмой и экраном в центре дифракционной картины еще будет наблюдаться темное пятно?
Решение. Пусть в диафрагме укладывается k зон Френеля. Тогда
2 Максимальное значение L будет при минимальном возможном k, те. при k =
2 (так как центр по условию темный. Отсюда
ìì.
833 10 6
2 4
4 4
4 2
k
D
L
6.2.6. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью падает нормально на непрозрачный экран (рис. Найти интенсивность света I за экраном в точке Р.
Решение. Из рисунка видно, что экран перекрывает половину по площади открытого волнового фронта. Следовательно, за экран падает излучение от бесконечного количества зон Френеля, каждая из которых открыта наполовину по площади. Амплитуда колебаний А, пришедших в точку Р, будет равна
2 Тогда интенсивность света в точке Р
4 1
)
(
0 2
I
A
I
6.2.7. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью падает нормально на поверхность непрозрачного экрана (рис, закругленный край которого совпадает с границей й зоны
Френеля.
Решение. Экран открывает четверть полного волнового фронта. Амплитуда колебания от этой части в точке Р составит
,
4 1
0
A а направление вектора амплитуды совпадает с вертикальной осью на диаграмме Френеля. Кроме этого экран пропустит еще ¾ первой зоны. Амплитуда колебаний от этой части будет равна
,
2 4
3 а вектор амплитуды будет направлен также параллельно вертикальной оси. Общая амплитуда А световой волны в точке Р составит
,
4 7
4 6
4 1
0 А интенсивность света I будет равна Рис Рис
16 49
)
(
0 Рис
6.2.8. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью I
0
падает нормально на поверхность непрозрачного экрана, состоящего из секторов двух кругов (риса. Радиусы кругов соответствуют й и й зонам Френеля для точки наблюдения. Найти интенсивность света в этой точке.
Решение. Предположим, что заданный экран является прозрачным. Тогда в волновом фронте экран откроет полностью ю зону с амплитудой колебания
0 1
2 2
A
OM
OM
(рис.14б), а также откроет ¾ второй зоны с амплитудой
4
/
3 1
1
O
M
B
M
Амплитуда А
зак результирующего колебания от прозрачного экрана составила бы
2 1
4 2
3 2
4
/
3 0
0 0
1 В соответствие с теоремой Бабине амплитуда А
зак от закрытой части волнового фронта в сумме с амплитудой от открытой части А
отк должна составить амплитуду всего волнового фронта, то есть А тогда
,
2 а интенсивность света в точке наблюдения
4 1
2 1
0 0
I
A
I
à)
á)
r
1
r
2
M
O
B
8 1
M
à)
á)
n
M
8
O
M '
3/2
P
r
3/2
I
o
M
3/2
Рис
6.2.9. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью I
0
падает нормально на прозрачный стеклянный диск толщиной h с показателем преломления n. Размер диска для точки наблюдения Р соответствует полутора зонам Френеля (рис. При какой минимальной толщине диска интенсивность в точке А будет максимальной Какова эта интенсивность?
Решение. Разобьем открытый волновой фронт на 2 области. Первая – это круг радиусом 3/2 зоны Френеля, вторая – это вся остальная часть волнового фронта. На окружности Френеля амплитуды волн от первой области изобразятся вектором
3
/
3
OM
, а от второй области – вектором
2
/
3
M
M
Если первую область перекрыть стеклянной пластиной, то модули векторов и
M
M
2
/
3
не изменятся, но фаза колебания от перекрытой части волнового фронта в точке Р изменится, так как стеклянная пластинка увеличивает оптическую длину пути для волны, проходимой через нее, на величину Увеличение оптической длины пути вызовет увеличение фазы колебания на δ:
)
1
(
2 Спираль Френеля строится таким образом, что увеличение фазы колебания за счет увеличения пути от зоны Френеля до точки наблюдения связано сдвижением конца вектора амплитуды против часовой стрелки. В связи с этим, введение стеклянной пластинки приведет к повороту вектора
2
/
3
OM
около точки Она угол δ против часовой стрелки. Максимальная интенсивность в точке Р будет в случае, когда вектор
2
/
3
OM
повернется на угол δ и займет положение
2
/
3
'
OM
, параллельное вектору
M
M
2
/
3
(рис.15б). Как видно из рисунка, угол δ равен
4 С другой стороны, отсюда
1 8
5
min
n
h
6.2.9. Плоская монохроматическая волна с интенсивностью I
0
падает нормально на прозрачный стеклянный диск толщиной h с показателем преломления n. Размер диска для точки наблюдения Р соответствует полутора зонам Френеля (рис. При какой минимальной толщине диска интенсивность в точке А будет максимальной Какова эта интенсивность?
Решение. Разобьем открытый волновой фронт на 2 области. Первая – это круг радиусом 3/2 зоны Френеля, вторая – это вся остальная часть волнового фронта. На окружности Френеля амплитуды волн от первой области изобразятся вектором
3
/
3
OM
, а от второй области – вектором
2
/
3
M
M
Если первую область перекрыть стеклянной пластиной, то модули векторов и
M
M
2
/
3
не изменятся, но фаза колебания от перекрытой части волнового фронта в точке Р изменится, так как стеклянная пластинка увеличивает оптическую длину пути для волны, проходимой через нее, на величину Увеличение оптической длины пути вызовет увеличение фазы колебания на δ:
)
1
(
2 Спираль Френеля строится таким образом, что увеличение фазы колебания за счет увеличения пути от зоны Френеля до точки наблюдения связано сдвижением конца вектора амплитуды против часовой стрелки. В связи с этим, введение стеклянной пластинки приведет к повороту вектора
2
/
3
OM
около точки Она угол δ против часовой стрелки. Максимальная интенсивность в точке Р будет в случае, когда вектор
2
/
3
OM
повернется на угол δ и займет положение
2
/
3
'
OM
, параллельное вектору
M
M
2
/
3
(рис.15б). Как видно из рисунка, угол δ равен
4 С другой стороны, отсюда
1 8
5
min
n
h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.2.10. Точечный источник света с двумя монохроматическими линиями
1
= 660 нм и
2
= 440 нм одинаковой интенсивности расположен на расстоянии L = 1 мот экрана. Перед экраном на расстоянии а = 0,2 м расположен прозрачный диск диаметром D = 0,92 мм, вносящий фазовую задержку в π для обеих компонент, причем источник света, центры диска и экрана лежат на общей оси. Как отличаются интенсивности света в центре экрана при наличии и отсутствии диска
Решение. Пусть интенсивность света для
1
и
2
составляют по I
0
. Тогда в отсутствии диска общая интенсивность на экране будет Для длины волны
1
в диске умещается k
1
зон Френеля. Это число найдем из соотношения
16
,
0 8
,
0 2
,
0 8
,
0
)
2
,
0 1
(
2 1
1 1
1 Для длины волны
2 16
,
0 1
2 2
2 Подставляя численные значения, найдем k
1
= 2, k
2
= 3. Для длины волны
1
амплитуда колебания на экране изобразится суммой векторов (см. риса.
0 2
2 Интенсивность для
1
I
1
= Для излучения с
2
амплитуда колебания изобразится суммой амплитуд
(рис.16б)
3 3
M
M
OM
Диск повернет фазу колебания ОМ на 180
. В результате
3 3
0 3
3 Интенсивность света для
2
на экране составит
9
)
3
(
0 2
0 Общая интенсивность света после прохождения диска
10 9
0 0
0 Диск увеличит интенсивность света враз. На экран в виде полуплоскости падает нормально параллельный пучок монохроматического света (
= 500 нм. Дифракционная картина наблюдается в плоскости, перпендикулярной направлению падающей волны и расположенной на расстоянии в 2 мот отбрасывающего тень экрана. Оценить ширину дифракционных полос вблизи границы тени от прямолинейного края экрана (рис) и определить интенсивность I в первом максимуме, если интенсивность падающей волны Решение. На границе между тенью и освещенной областью происходит деление открытого волнового фронта на две равные части. Амплитуде открытого волнового фронта А на спирали Корню соответствует вектор
2 1
F
F
Численное значение А получим, измерив линейкой отрезок
2 Амплитуде колебания на границе тень-свет соответствует отрезок
2 1
0 Амплитудам дифракционных максимумов излучения будут соответствовать величины отрезков прямых, проходящих вдоль линии
1 от точки F
2
до точек пересечения с нижними витками спирали заточкой. Отрезки прямых до точек пересечения свитками спирали перед точкой будут соответствовать амплитудам излучения в дифракционных минимумах.
1
и
2
составляют по I
0
. Тогда в отсутствии диска общая интенсивность на экране будет Для длины волны
1
в диске умещается k
1
зон Френеля. Это число найдем из соотношения
16
,
0 8
,
0 2
,
0 8
,
0
)
2
,
0 1
(
2 1
1 1
1 Для длины волны
2 16
,
0 1
2 2
2 Подставляя численные значения, найдем k
1
= 2, k
2
= 3. Для длины волны
1
амплитуда колебания на экране изобразится суммой векторов (см. риса.
0 2
2 Интенсивность для
1
I
1
= Для излучения с
2
амплитуда колебания изобразится суммой амплитуд
(рис.16б)
3 3
M
M
OM
Диск повернет фазу колебания ОМ на 180
. В результате
3 3
0 3
3 Интенсивность света для
2
на экране составит
9
)
3
(
0 2
0 Общая интенсивность света после прохождения диска
10 9
0 0
0 Диск увеличит интенсивность света враз. На экран в виде полуплоскости падает нормально параллельный пучок монохроматического света (
= 500 нм. Дифракционная картина наблюдается в плоскости, перпендикулярной направлению падающей волны и расположенной на расстоянии в 2 мот отбрасывающего тень экрана. Оценить ширину дифракционных полос вблизи границы тени от прямолинейного края экрана (рис) и определить интенсивность I в первом максимуме, если интенсивность падающей волны Решение. На границе между тенью и освещенной областью происходит деление открытого волнового фронта на две равные части. Амплитуде открытого волнового фронта А на спирали Корню соответствует вектор
2 1
F
F
Численное значение А получим, измерив линейкой отрезок
2 Амплитуде колебания на границе тень-свет соответствует отрезок
2 1
0 Амплитудам дифракционных максимумов излучения будут соответствовать величины отрезков прямых, проходящих вдоль линии
1 от точки F
2
до точек пересечения с нижними витками спирали заточкой. Отрезки прямых до точек пересечения свитками спирали перед точкой будут соответствовать амплитудам излучения в дифракционных минимумах.
Рассмотренные точки пересечения можно характеризовать параметром
s, который откладывается по спирали. Параметр s связан с координатой х
1
рассматриваемого участка волнового фронта соотношением Для первого максимума точка на спирали имеет значение s
1
= 1,3. Координата этого максимума (точках) определится из соотношения
ìì.
65
,
0 2
3
,
1 10 5
1000
/
2 3
,
1
/
2 4
1 В первом минимуме s
2
= 1,9. Положение минимума
ìì.
95
,
0 2
9
,
1 Для второго максимумах мм. Ширину интерференционной полосы х можно определить так
ìì.
6
,
0
)
(
2 Определим интенсивность света в первом максимуме. Для этого по спирали Корню измерим отрезки
1 2
F
F
и отрезок от F
2
до точки спирали с s = 1,3:
1 2
F
F
= А = 52 мм, А = 61 мм. Из пропорции
2 0
0
A
A
I
I
найдем
37
,
1 52 61 0
2 0
2 0
0
I
I
A
A
I
I
6.2.12. Свет от ртутной лампы через диафрагму – щель шириной D = 1 мм – непосредственно освещает дифракционную решетку, расположенную на расстоянии
L = 100 см. Оценить, какой будет в этих условиях максимальная разрешающая способность Решение. Решетка имеет период d. Так как от источника света идет сферическая волна, в создании интерференционной картины будут участвовать только те штрихи решетки, которые находятся в области S
ког когерентного освещения. Количество этих штрихов N равно Для области когерентности можно записать где α – угловой размер источника света,
L
D
Тогда для N получим
d
D
L
N
Максимальная разрешающая способность R
max определяется как
,
max max
N
k
R
где k
max
– максимальный порядок дифракции. Его найдем из формулы дифракционной решетки
,
sin
k
d
положив
1
sin
k
max
= d/
. Отсюда
s, который откладывается по спирали. Параметр s связан с координатой х
1
рассматриваемого участка волнового фронта соотношением Для первого максимума точка на спирали имеет значение s
1
= 1,3. Координата этого максимума (точках) определится из соотношения
ìì.
65
,
0 2
3
,
1 10 5
1000
/
2 3
,
1
/
2 4
1 В первом минимуме s
2
= 1,9. Положение минимума
ìì.
95
,
0 2
9
,
1 Для второго максимумах мм. Ширину интерференционной полосы х можно определить так
ìì.
6
,
0
)
(
2 Определим интенсивность света в первом максимуме. Для этого по спирали Корню измерим отрезки
1 2
F
F
и отрезок от F
2
до точки спирали с s = 1,3:
1 2
F
F
= А = 52 мм, А = 61 мм. Из пропорции
2 0
0
A
A
I
I
найдем
37
,
1 52 61 0
2 0
2 0
0
I
I
A
A
I
I
6.2.12. Свет от ртутной лампы через диафрагму – щель шириной D = 1 мм – непосредственно освещает дифракционную решетку, расположенную на расстоянии
L = 100 см. Оценить, какой будет в этих условиях максимальная разрешающая способность Решение. Решетка имеет период d. Так как от источника света идет сферическая волна, в создании интерференционной картины будут участвовать только те штрихи решетки, которые находятся в области S
ког когерентного освещения. Количество этих штрихов N равно Для области когерентности можно записать где α – угловой размер источника света,
L
D
Тогда для N получим
d
D
L
N
Максимальная разрешающая способность R
max определяется как
,
max max
N
k
R
где k
max
– максимальный порядок дифракции. Его найдем из формулы дифракционной решетки
,
sin
k
d
положив
1
sin
k
max
= d/
. Отсюда
1000
max max
D
L
Dd
L
d
N
k
R
6.2.13. Определить длину волны монохроматического света, падающего нормально на дифракционную решетку с периодом d = 2,2 мкм, если угол между направлениями на фраунгоферовы максимумы первого и второго порядков Δφ = Решение. Углы дифракции φ для главных максимумов определяются из соотношения Для первого максимума Для второго максимума Сложим и вычтем значения
1
sin
и
2
sin
:
,
3 2
cos
2
sin
2
sin sin
2 1
1 2
d
2
sin
2
cos
2
sin sin
2 1
1 Отсюда
2
sin
2
cos
,
2
cos
3 2
sin
2 1
2 Возведем уравнения в квадрат и сложим
1 2
sin
4 1
2
cos
4 9
2
cos
2
sin
2 2
2 2
2 1
2 2
1 2
d
1
sin
)
1 2
cos
1
(
8
sin
1 2
sin
8 2
sin
2
cos
4
)
2
cos
2
sin
9
(
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2
d
d
d
ìêì.
55
,
0
cos
4 5
sin
,
1
sin cos
4 5
2 2
2
d
d
6.2.14. Камера-обскура длиной L = 10 см с малым отверстием предназначена для фотографирования удаленных предметов. Оценить диаметр D отверстия камеры, при котором она имеет наибольшую разрешающую способность. Длина волны
=
500 нм.
Решение. Наибольшая четкость изображения будет в случае, когда дифракционные изображения близко расположенных предметов не будут перекрываться. То есть при условии равенства дифракционного радиуса предмета углу дифракционной расходимости пучка света
,
22
,
1 отсюда
L
D
44
,
2
=0,35 мм.
6.2.15. На отражательную дифракционную решетку с числом штрихов на 1 мм N
0
=
600 падает наклонно параллельный пучок монохроматического света (
= 500 нм. Определить угол падения, при котором можно наблюдать максимальный порядок
дифракции.
Решение. Максимальный порядок дифракции будет иметь место при максимальной разности хода лучей, то есть при условии, что угол падения и угол дифракции лежат по одну сторону от нормали к решетке. Тогда основное уравнение дифракционной решетки примет вид
,
)
sin
(sin
2 где d – периода и φ
2
– углы падения и дифракции. Отсюда
2 Подставим данные из условия Положим, что углы падения и дифракции равны 1
Имеем
65 9
,
0 3
sin
,
6
sin
2
,
6
sin
2 0
0
N
N
d
6.2.16. Современные фотопленки способны разрешать до Z = 10
4
линий/см. Какую светосилу (то есть отношение квадратов диаметров D и фокусного расстояния f) должен иметь объектив фотоаппарата, чтобы полностью использовать разрешающую способность пленки?
Решение. Размер r минимально разрешимого объекта равен
1
z
r
Угловой φ размер этого объекта
1
zf
f
r
Угол дифракционной расходимости для объектива α не должен превосходить φ, то есть
1
zf
D
Отсюда
z
f
D
и
25
,
0
)
ëèíèé/ìì
1000 10 5
(
)
(
2 4
2 2
z
f
D
6.3. Задачи для самостоятельного решения
6.3.1. Непрозрачный экран, имеющий форму полудиска, помещен между точечным источником S и точкой наблюдения А таким образом, что точка О располагается на одной прямой с точками S и А. Экран
6 10 5
600 2
4
max
k
закрывает небольшое нечетное число полузон Френеля. Какова освещенность в точке А Ответ Если
3 2
1
,
,
E
E
E
- поля, создаваемые в точке А представится рядом
).
(
2 1
)
(
2 1
2 1
÷èñëî
÷åòíîå
1 2
1
N
N
N
N
E
E
E
E
E
E
E
При небольшом N первая скобка близка к нулю, а последняя – к
,
2
/
1
N
E
так что
0
)
(
2 1
1
N
N
E
E
E
В точке А будет минимум освещенности.
6.3.2. Между точечным источником S и точкой наблюдения A помещен диск, центр которого расположен на одной прямой с точками S и A см. рис. Одна половина диска прозрачна, другая непрозрачна. Диск закрывает первые три зоны Френеля. Толщина прозрачной части диска
,
)
1
(
2
n
N
l
где n - показатель преломления прозрачной части диска, N – целое число. Какова освещенность в точке А при четном и нечетном N? Ответ При четном N в точке А будет минимум освещенности (Е = 0), при нечетном N – максимум, приблизительно такой же, как приоткрытой центральной зоне.
6.3.3. Если круглое отверстие (например, ирисовая диафрагма) увеличивается таким образом, что его радиус от радиуса одной зоны возрастает до радиуса двух зон, то освещенность в точке P (точка Р – изображение источника света, даваемое диафрагмой) падает почти до нуля. Как согласовать этот факт с увеличением всего светового потока через диафрагму в два раза Ответ Энергия перераспределяется, причем в одних точках плоскости изображения плотность светового потока возрастает, а в других убывает. Весь поток через плоскость изображения возрастает в два раза.
6.3.4. Симметрично между источником (
= 4900 Å) и точкой наблюдения расположен непрозрачный экран с круглым отверстием (r = 0,35 мм. Расстояние от источника до экрана а = 1 м. Во сколько раз изменится интенсивность в точке наблюдения, если источник сместить вдоль оси к отверстию на расстояние а = 0,8 м Ответ
,
9 50
;
2
(
9 25 0
0
I
I
I
I
I
I
где I
0
– интенсивность в точке наблюдения в отсутствие экрана.
O
S
A
3 2
1
,
,
E
E
E
- поля, создаваемые в точке А представится рядом
).
(
2 1
)
(
2 1
2 1
÷èñëî
÷åòíîå
1 2
1
N
N
N
N
E
E
E
E
E
E
E
При небольшом N первая скобка близка к нулю, а последняя – к
,
2
/
1
N
E
так что
0
)
(
2 1
1
N
N
E
E
E
В точке А будет минимум освещенности.
6.3.2. Между точечным источником S и точкой наблюдения A помещен диск, центр которого расположен на одной прямой с точками S и A см. рис. Одна половина диска прозрачна, другая непрозрачна. Диск закрывает первые три зоны Френеля. Толщина прозрачной части диска
,
)
1
(
2
n
N
l
где n - показатель преломления прозрачной части диска, N – целое число. Какова освещенность в точке А при четном и нечетном N? Ответ При четном N в точке А будет минимум освещенности (Е = 0), при нечетном N – максимум, приблизительно такой же, как приоткрытой центральной зоне.
6.3.3. Если круглое отверстие (например, ирисовая диафрагма) увеличивается таким образом, что его радиус от радиуса одной зоны возрастает до радиуса двух зон, то освещенность в точке P (точка Р – изображение источника света, даваемое диафрагмой) падает почти до нуля. Как согласовать этот факт с увеличением всего светового потока через диафрагму в два раза Ответ Энергия перераспределяется, причем в одних точках плоскости изображения плотность светового потока возрастает, а в других убывает. Весь поток через плоскость изображения возрастает в два раза.
6.3.4. Симметрично между источником (
= 4900 Å) и точкой наблюдения расположен непрозрачный экран с круглым отверстием (r = 0,35 мм. Расстояние от источника до экрана а = 1 м. Во сколько раз изменится интенсивность в точке наблюдения, если источник сместить вдоль оси к отверстию на расстояние а = 0,8 м Ответ
,
9 50
;
2
(
9 25 0
0
I
I
I
I
I
I
где I
0
– интенсивность в точке наблюдения в отсутствие экрана.
O
S
A
6.3.5. Между источником S (
= см) и точкой наблюдения Р расположен непрозрачный экран с круглым отверстием на оси SP. Расстояние от источника до экрана а = 3 м, между экраном и точкой наблюдениям. Во сколько раз изменится интенсивность сигнала, если точку наблюдения удалить вдоль осина расстоянием от экрана Ответ
,
3 4
;
3
(
9 4
0 0
I
I
I
I
I
I
где I
0
– интенсивность в точке наблюдения в отсутствие экрана)
6.3.6. В непрозрачной пластинке имеется отверстие диаметром d = 1 мм. Оно освещается монохроматическим светом с длиной волны
= 500 нм от удаленного точечного источника. Найти расстояние L
max от отверстия, на котором будет наблюдаться наибольшая освещенность. Ответ
,
)
1 2
(
4 2
m
d
L
m = 0, 1, 2, …; прим. Параллельный пучок монохроматического света с длиной волны
=
6000 Å нормально падает на непрозрачный экран с круглым отверстием диаметром D = 1,2 мм. На расстоянии b
= 18 см за экраном на оси отверстия наблюдается пятно. На какое минимальное расстояние Δb нужно сместиться от этой точки вдоль оси отверстия, удаляясь от него, чтобы в центре дифракционной картины вновь наблюдалось темное пятно Ответ
18 8
8 1
2 2
1
b
D
b
b
см.
6.3.8. Непрозрачный диск, радиус которого R = 0,55 см, освещается плоской монохроматической волной (
=5
10
-5
см. Оказалось, что если в центре диска проделать маленькое отверстие, то интенсивность света в точке наблюдения, находящейся за диском на оси отверстия на расстоянии L
= 1,5 м учетверится. Определить минимальный радиус отверстия. Ответ
15
,
1
min
L
m
r
мм, где m = 1 .
3 2
6.3.9. В плоскопараллельной стеклянной пластинке с показателем преломления n, на которую нормально падает плоская волна, вырезано круглое отверстие размером в одну зону Френеля для некоторой точки Р, лежащей на оси системы. Определить, при какой толщине пластинки
h интенсивность I колебаний в точке Р будет максимальной. Найти I
max
, если в отсутствие пластинки интенсивность равна I
0
. Длина волны падающего света равна
. Ответ
9
;
,
2
,
1
,
0
,
)
1
(
2
)
1 2
(
0
max
I
I
m
n
m
h
6.3.10. Интенсивность света в некоторой точке на оси за отверстием в непрозрачном экране, на который нормально падает параллельный пучок монохроматического света, равна
I
0
, если в отверстии укладывается одна зона Френеля. С помощью векторной диаграммы найти интенсивность света в той же точке, если радиус отверстия уменьшить на а = 1/3 первоначальной величины. Ответ .
41
,
0 0
I
I
Если r – радиус отверстия, то разность хода между лучами, приходящими от его края и от центра, равна r
2
/(2L), где L – расстояние от центра отверстия до точки наблюдения. Положим сначала r = r
1
, а затем ),
1
(
1
a
r
r
где r
1
– радиус центральной зоны Френеля. Тогда соответствующие разности фаз будут
и Как видно из векторной диаграммы, амплитуды колебаний Аи А в рассматриваемых двух случаях связаны соотношением ),
2
/
sin(
0
A
A
а интенсивности – соотношением
)
2
/
(
sin
2 0
I
I
. При
/3 41
,
0 40
sin
)
9
/
2
(
sin
0 2
0 2
0
I
I
I
I
6.3.11. Точечный источник света с двумя монохроматическими линиями
1
=
6600 Å и
2
= 4400 Å одинаковой интенсивности расположен на расстоянии l = 1 мот экрана. Перед экраном на расстоянии а = 0,2 м располагается непрозрачный лист с отверстием диаметром D = 0,92 мм так, что источник света, центры диска и экрана расположены на общей оси системы. Как отличаются освещенности в центре экрана при наличии ив отсутствии листа Ответ Освещенность при наличии листа в два раза больше.
6.3.12. Между точечным источником и приемником излучения установлен непрозрачный экран с круглым отверстием, размер которого соответствует внешнему краю зоны Френеля. Всю систему заполняют водой, показатель преломления которой n = 1,33. Определить интенсивность излучения I, которую зарегистрирует приемник, если известно, что в отсутствие экрана интенсивность была равна Ответ I = 3I
0 6.3.13. На пути плоской световой волны с
= 0,54 мкм поставили тонкую собирающую линзу с фокусным расстоянием f = 50 см, непосредственно за ней – диафрагму с круглым отверстием и на расстоянии b = 75 см от диафрагмы – экран. При каких радиусах отверстия центр дифракционной картины на экране имеет максимальную освещенность Ответ мм, где m = 1, 3, 5, ….
A
0
A
6.3.14. Точечный источник света и точка наблюдения Р расположены симметрично на расстоянии 2L на оси круглого отверстия в непрозрачном экране. Отверстие оставляет открытой одну зону Френеля для точки Р. Во сколько раз изменится интенсивность света в точке Р, если к отверстию без нарушения осевой симметрии приложить тонкую линзу с фокусным расстоянием
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10