Лекция Тема: ДИФРАКЦИЯ Введение 2. Дифракция на отдельной

Скачать презентацию Лекция Тема: ДИФРАКЦИЯ Введение 2. Дифракция на отдельной Скачать презентацию Лекция Тема: ДИФРАКЦИЯ Введение 2. Дифракция на отдельной

27-difrakciya_2-pravka.ppt

  • Количество слайдов: 82

>Лекция Тема: ДИФРАКЦИЯ   Введение  2. Дифракция на отдельной щели 3. Дифракционная Лекция Тема: ДИФРАКЦИЯ Введение 2. Дифракция на отдельной щели 3. Дифракционная решетка 4. Дифракция Френеля. Зоны Френеля 5. Голография 6. Дифракция рентгеновских лучей Содержание лекции: Сегодня: среда, 3 мая 2017 г.

>1. Введение 1. Введение

>

>

>

>

>Рис. 1. Схема дифракции волн от края экрана по Юнгу Рис. 1. Схема дифракции волн от края экрана по Юнгу

>

>

>2. Дифракция на отдельной щели 2. Дифракция на отдельной щели

>

>

>

>Рис.3. Излучение от отдельной щели. Лучи 1 и 3 идут от краев, а луч Рис.3. Излучение от отдельной щели. Лучи 1 и 3 идут от краев, а луч 2 исходит из центра щели

>

>

>3. Дифракционная решетка 3. Дифракционная решетка

>

>Рис. 5. a – участок дифракционной решетки в увеличенном масштабе;  б – соответствующее Рис. 5. a – участок дифракционной решетки в увеличенном масштабе; б – соответствующее распределение интенсивности на экране

>

>

>

>

>

>

>

>

>Иллюстрация критерия Рэлея. Максимум одного распределения совпадает с минимумом другого. Распределение интенсивности, создаваемое дифракционной Иллюстрация критерия Рэлея. Максимум одного распределения совпадает с минимумом другого. Распределение интенсивности, создаваемое дифракционной решеткой, в случае двух источников, различающихся по длине волны на 0; кривая 1 – источник с длиной волны 0; кривая 2 – источник с длиной волны 0 + 0

>

>

>

>

>Разрешающая способность дифракционной решетки в спектре первого порядка равна полному числу штрихов. У рассматриваемой Разрешающая способность дифракционной решетки в спектре первого порядка равна полному числу штрихов. У рассматриваемой решетки длиной 2,54 см разрешающая способность составляет 13400, что примерно в 13 раз превышает найденное минимально необходимое раз­решение.

>

>4. Дифракция Френеля. Зоны Френеля 4. Дифракция Френеля. Зоны Френеля

>Зоны Френеля Зоны Френеля

>

>

>

>

>

>

>Рис. 8. Зонная пластинка  перекрыты все четные зоны  Френеля на волновой поверхности Рис. 8. Зонная пластинка  перекрыты все четные зоны Френеля на волновой поверхности

>

>

>

>

>Дифракция на круглом отверстии .  В центре  будет  темное пятно, если Дифракция на круглом отверстии . В центре будет темное пятно, если открыто четное число зон Френеля и светлое – если нечетное.

>

>

>Рис. 10. Дифракция на круглом диске – в центре геометрической тени диска – светлое Рис. 10. Дифракция на круглом диске – в центре геометрической тени диска – светлое пятно – пятно Пуассона.

>

>

>5. Голография 5. Голография

>

>Рис. 11. Участок голографического негатива Рис. 11. Участок голографического негатива

>

>

>Рис. 12. Голографический негатив, освещенный монохроматическим светом, дает полное трехмерное изображение, парящее в пространстве Рис. 12. Голографический негатив, освещенный монохроматическим светом, дает полное трехмерное изображение, парящее в пространстве

>6. Дифракция рентгеновских лучей 6. Дифракция рентгеновских лучей

>

>Рис. 12. Дифракция рентгеновских лучей от межатомных плоскостей в кристаллах Рис. 12. Дифракция рентгеновских лучей от межатомных плоскостей в кристаллах

>

>

>Рис. 13. Регистрация дифракции рентгеновских лучей на фотопленку Рис. 13. Регистрация дифракции рентгеновских лучей на фотопленку

>

>Рис. 14. Лауэграмма Рис. 14. Лауэграмма

>Основные выводы Основные выводы

>

>

>

>

>

>Лекция окончена Нажмите клавишу <ESC> для выхода Лекция окончена Нажмите клавишу для выхода

>

>Рис. 4. Параллельный пучок света, проходя щель шириной u, образует на экране полосу шириной Рис. 4. Параллельный пучок света, проходя щель шириной u, образует на экране полосу шириной у

>

>

>Рис. 7 Рис. 7

>

>

>