Дифракция от многих щелей. Дифракционная решетка.
В случае дифракции от двух щелей общая картина оказывается сложнее, так как имеет место интерференция лучей от разных щелей. Происходит наложение дифракционных картин от каждой щели и от разных щелей. В случае Nпараллельных щелей дифракционная картина оказывается еще более сложной.
Дифракционная решетка(одномерная) представляет собой систему параллельных равноотстоящих друг от друга щелей равной ширины. Расстояние между соседними щелями называется периодом или постоянной решеткиd.
Пусть плоская монохроматическая волна падает перпендикулярно поверхности решетки. При количестве Nщелей на один и тот же угол φ будет отклонятьсяNлучей от всех щелей. Эти лучи собираются линзой в некоторой точке Р и интерферируют (рис.4.14). Разность хода Δ лучей от соседних щелей будет:
она связана с разностью фаз:
(4.34)
Очевидно, колебания в точке Р будут усиливать друг друга (дадут максимум света), если фазы у них будут одинаковы или различаться на 2π, т.е. . Таким образом, положениеглавных максимумовопределяется условием:
(m=0, 1, 2, 3,…),
т.е. при разности хода лучей Δ, равной четному числу полуволн.
Рис.4.14
Интенсивности Iглавных максимумов неодинакова и определяетсяI = N2 I1, гдеI1-интенсивность от одной щели. Между ними располагаются главные минимумы. Кроме того, вследствие взаимной интерференции лучей, посылаемых соседними щелями между двумя главными максимумами располагаютсяN-1 добавочных минимумов, разделенных вторичными максимумами, создающими весьма слабый фон.
При m=0 иsinφ=0 на экране получается дифракционный максимум, называемый нулевым. Припо обе стороны от нулевого появляются максимумы первого порядка при- максимумы второго порядка и т.д. Интенсивность максимумов постепенно убывает (рис.4.14).
При освещении решетки белым светом максимумы для различных λ будут смещены относительно друг друга в соответствии с формулой (4.34), т.е. они будут иметь вид разноцветных спектров. Лишь для φ=0 максимумы всех длин волн накладываются, поэтому максимум нулевого порядка является белым. Таким образом, вследствие дифракции происходит неравномерное перераспределение световой энергии между максимумами. Число дифракционных максимумов для решетки с периодом dможет быть определено по формуле (4.34) при условии отклонения лучей за решеткой на угол, т.е.mmax=d/λ. Разрешающая сила дифракционной решетки, где Δλ-минимальная разность длин волн соседних линий в спектре, которые еще разрешаются решеткой.
Дисперсия дифракционной решетки , где Δφ-угловое расстояние между двумя соседними спектральными линиями, различающимися на Δλ.
Дифракционная решетка является спектральным прибором, так как с ее помощью можно разлагать свет на составные цвета, а значит, определять длины волн.
Дифракция рентгеновских лучей (λ~10-10м) на кристаллической решетке (d~10-10м) позволяет проводить структурный анализ кристаллов, пользуясьформулой Вульфа-Брегга:
.
где d-расстояние между атомными плоскостями кристалла;
θ-угол отражения лучей от атомных плоскостей;
m=1, 2, 3,…порядок дифракционного максимума.
На законах интерференции и дифракции света основана голография - оригинальный способ записи и последующего воспроизведения волнового поля.
- Мпс россии
- 1. Введение
- 2. Физические основы механики
- Основные механические модели
- 1. Материальная точка.
- 2. Абсолютно твердое тело.
- 2.1. Кинематика материальной точки
- Основные кинематические уравнения равнопеременного движения:
- Движение материальной точки по окружности. Угловая скорость и угловое ускорение и их связь с линейными характеристиками движения
- Для характеристики изменения вектора скорости на величину δv введем ускорение :
- Угловая скорость и угловое ускорение
- 2.2. Динамика материальной точки и поступательного движения твердого тела
- Взаимодействие тел. Второй закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Центр масс
- 2.3. Законы сохранения в механике
- Момент силы. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса
- Энергия. Работа. Мощность
- Консервативные и неконсервативные силы
- Закон сохранения энергии
- 2.4. Принцип относительности в механике
- 2.5. Элементы релятивистской динамики (специальной теории относительности)
- 2.6. Элементы механики твердого тела
- 2.7. Элементы механики сплошных сред
- Упругое тело. Деформация. Закон Гука
- 3. Электричество и магнетизм
- 3.1. Электростатика
- Закон Кулона
- Электрическое поле
- Принцип суперпозиции электрических полей
- Поток вектора напряженности электрического поля
- Теорема Остроградского – Гаусса и ее применение к расчету полей
- Поле равномерного заряженной бесконечной прямолинейной нити
- Поле равномерно заряженной плоскости
- Работа сил электростатического поля при перемещении заряда. Потенциал
- Связь между напряженностью и потенциалом электростатического поля
- Идеальный проводник в электростатическом поле
- Электроемкость уединенного проводника конденсатора
- Энергия заряженного проводника
- Энергия электрического поля. Объемная плотность энергии
- 3.2. Постоянный электрический ток
- Закон Ома
- Дифференциальная форма закона Ома
- Закон Джоуля-Ленца
- Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме.
- Правила Кирхгофа для разветвленных цепей.
- 3.3. Магнитное поле
- Момент сил, действующих на виток с током в магнитном поле
- Принцип суперпозиции магнитных полей
- Закон Био-Савара-Лапласа и его применение к расчету магнитных полей
- Взаимодействие параллельных токов
- Контур с током в магнитном поле. Магнитный поток
- Работа перемещения проводника и контура с током в магнитном поле
- Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея
- Явление самоиндукции
- Токи замыкания и размыкания в цепи
- Явление взаимоиндукции
- Энергия магнитного поля
- 3.4. Статические поля в веществе Диэлектрики в электрическом поле
- Магнитные свойства вещества
- 3.5. Уравнения Максвелла
- Электромагнитные волны
- 3.6. Принцип относительности в электродинамике
- 3.7. Квазистационарное магнитное поле
- 4. Физика колебаний и волн
- 4.1. Кинематика гармонических колебаний
- Сложение гармонических колебаний
- 4.2. Гармонический осциллятор
- Свободные затихающие колебания
- Логарифмический декремент затухания
- 4.3. Ангармонические колебания
- 4.4. Волновые процессы
- 4.5. Интерференция волн
- Интерференция от двух когерентных источников
- Стоячие волны
- Интерференция в тонких пленках
- 4.6. Дифракция волн
- Принцип Гюйгенса-Френеля
- Дифракция Фраунгофера от одной щели
- Дифракция от многих щелей. Дифракционная решетка.
- 4.7. Поляризация света
- Поляризация при отражении света от диэлектрика
- Двойное лучепреломление в анизотропных кристаллах
- Закон Малюса
- Степень поляризации
- Вращение плоскости поляризации
- 4.8. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом
- 5. Квантовая физика
- 5.1. Экспериментальное обоснование основных идей квантовой механики. Взаимодействие фотонов с электронами
- Внешний фотоэффект
- Эффект Комптона
- Давление света
- 5.2. Корпускулярно – волновой дуализм
- Соотношение неопределенностей
- 5.3. Квантовые состояния и уравнение Шредингера
- 5.4. Атом
- Теория Бора для водородоподобных атомов.
- 5.5 Многоэлектронные атомы
- 5.6. Молекулы
- 5.7. Электроны в кристаллах
- 5.8. Элементы квантовой электроники
- 5.9. Атомное ядро
- Радиоактивность. Закон радиоактивного распада
- Закономерности α и β - распада
- Ядерные реакции. Законы сохранения в ядерных реакциях
- Реакция деления ядра. Цепная реакция. Ядерный реактор
- Реакции синтеза. Термоядерные реакции
- Элементарные частицы
- 6. Статистическая физика и термодинамика
- 6.1. Элементы молекулярно-кинетической теории
- Модель идеального газа
- Число степеней свободы молекул
- Среднее число столкновений и средняя свободного пробега молекул
- Явления переноса
- Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия
- Электрический ток в газах
- 6.2. Основы термодинамики Внутренняя энергия идеального газа. Работа
- Внутренняя энергия идеального газа
- Первый закон термодинамики
- Изопроцессы
- Термодинамические процессы, циклы
- Круговые процессы. Второе начало термодинамики.
- Цикл Карно
- Фазовые превращения
- Реальные газы. Уравнение Ван – дер – Ваальса
- 6.3. Функции распределения. Закон Максвелла для распределения молекул по скоростям
- Барометрическая формула (распределение Больцмана)
- Порядок и беспорядок в природе. Синергетика
- Магнетики в тепловом равновесии. Ферромагнетизм
- 7. Заключение Современная физическая картина мира