рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Дифракция Фраунгофера на щели и круглом отверстии

Дифракция Фраунгофера на щели и круглом отверстии - раздел Физика, Глаз и его функции Дифракция Фраунгофера На Щели И Круглом Отверстии. Если Перед Линзой Располож...

Дифракция Фраунгофера на щели и круглом отверстии. Если перед линзой расположена диафрагма в виде узкой щели ширины D, то расчет для дифракционной картины Фраунгофера не представляет труда.

В этом случае для распределения интенсивности в дифракционной картине получается выражение 2.2 Здесь угловая координата плоскости наблюдения. При наблюдении дифракции в геометрически сопряженной плоскости линейная координата связана в случае малых углов с угловой координатой соотношением F. или F2 для случая рисунка 2.2. Распределение l имеет главный максимум при 0 и эквидистантно расположенные нули при sin mD, где m целое число.

Значительная часть энергии света, прошедшего через щель, локализуется в главном дифракционном максимуме, угловая полуширина которого равна D. Интенсивность соседнего максимума составляет приблизительно 5 от интенсивности в центре дифракционной картины. Этот случай представляет для дифракционной теории оптических инструментов чисто методический интерес, поскольку, как правило, входные апертуры имеют вид круглых отверстий. Расчет фраунгоферовой дифракции на круглом отверстии оказывается достаточно громоздким и приводит к бесселевым функциям первого порядка I1. Распределение интенсивности света при дифракции Фраунгофера на круглом отверстии диаметра D выражается формулой 2.3 Распределения 2.2 и 2.3 очень похожи друг на друга.

Картина дифракции на круглом отверстии имеет вид концентрических колец. Центральное светлое пятно носит название пятна Эйри. Интенсивность в максимуме первого светлого кольца составляет приблизительно 2 от интенсивности в центре пятна Эйри. Распределение 2.3 показано на рис. 2.3. Рисунок 2.3. Дифракция Фраунгофера на круглом отверстии.

При оценке разрешающей способности оптических инструментов важно знать размер центрального дифракционного максимума. Угловой радиус пятна Эйри выражается соотношением 2.4 2.3.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Глаз и его функции

Оптическое излучение представляет собой электромагнитные волны, и поэтому оптика - часть общего учения об электромагнитном поле. Оптика - это учение… Он ограничен с одной стороны рентгеновскими лучами, а с другой - микроволновым… С точки зрения физики происходящих процессов выделение столь узкого спектра электромагнитных волн видимого света не…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Дифракция Фраунгофера на щели и круглом отверстии

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Оптические приборы для визуальных наблюдений
Оптические приборы для визуальных наблюдений. Для невооруженного глаза наименьший угол зрения приблизительно равен 1. Этот угол определяется мозаичным строением сетчатки, а также волновыми свойства

Проекционные аппараты
Проекционные аппараты. Для показа зрителям на экране увеличенного изображения рисунков, фотоснимков или чертежей применяют проекционный аппарат. Рисунок на стекле или на прозрачной пленке на

Дифракционные явления в оптических инструментах
Дифракционные явления в оптических инструментах. Дифракционные явления играют важную роль при работе оптических инструментов, предназначенных для получения изображений объектов глаз, объектив телес

Дифракция Фраунгофера в геометрически сопряженных плоскостях
Дифракция Фраунгофера в геометрически сопряженных плоскостях. Изображения, получаемые при помощи линз или зеркал, располагаются в геометрически сопряженных плоскостях. В этом случае для пучка лучей

Интенсивность света в фокусе линзы
Интенсивность света в фокусе линзы. Как следует из формулы 2.4, линейный размер дифракционного пятна пропорционален 1D , а его площадь в фокальной плоскости 1D2. При этом полный поток световой энер

Разрешающая способность телескопа
Разрешающая способность телескопа. Под разрешающей способностью телескопа принято понимать разрешающую способность его объектива. Телескопы предназначены для наблюдения удаленных объектов звезд. Пу

Разрешающая способность глаза
Разрешающая способность глаза. Все сказанное выше о пределе разрешения объектива телескопа относится и к глазу. На сетчатке глаза при рассмотрении удаленных объектов формируется дифракционно

Предел разрешения микроскопа
Предел разрешения микроскопа. В случае микроскопа объект располагается вблизи переднего фокуса объектива. Интерес представляет линейный размер деталей объекта, разрешаемых с помощью микроско

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги