рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

И размеров мелких частиц

И размеров мелких частиц - раздел Физика, Использование дифракции и лазерного излучения Для определения его длины волны Студент Должен Знать: Явление Интерференции Света, Когерентност...

Студент должен знать: явление интерференции света, когерентность волн, условия получения интерференционных максимумов и минимумов, явление дифракции света, принцип Гюйгенса-Френеля, дифракционную решетку и условие возникновения ее главных максимумов (с выводом формулы), квантовый характер излучения и поглощения света, два вида излучений: спонтанное и вынужденное (индуцированное), свойства вынужденного излучения, основное условие усиления света веществом - инверсию населенности энергетических уровней, устройство и принцип работы оптического квантового генератора – лазера, применение лазерного излучения в биологии и медицине.

Студент должен уметь: определять длину волны лазерного излучателя с помощью дифракционной решетки; определять размер мелких частиц по их дифракционной картине от лазерного излучения с известной длиной волны.

Краткая теория

Явление дифракции света заключается в нарушении прямолинейного распространения световых волн в случае их прохождения через отверстие или мимо непрозрачного экрана (препятствия) в оптически однородной среде.

Дифракция световых волн наблюдается, если размеры отверстий (препятствий) одного порядка, т.е. соизмеримы с длиной световой волны или если наблюдение дифракции находятся на большом расстоянии от отверстий (препятствий)

Дифракция света разделяется на два случая:

1. Преграда или отверстие, на котором происходит дифракция света, находится на конечном расстоянии от экрана, где производится наблюдение (дифракция Френеля). В этом случае имеем дифракцию сферических световых волн, т.е. волн от точечного источника света.

2. Дифракция плоских световых волн – параллельных лучей (дифракция Фраунгофера). В этом случае дифракционная картина наблюдается только с помощью линзы, собирающей лучи в фокальной плоскости или глазом, аккомодированным на бесконечность.

При расчетах дифракционных явлений используется принцип Гюйгенса-Френеля, представляющий собой естественное развитие принципа Гюйгенса. Принцип Гюйгенса формулируется так: каждая точка волновой поверхности световой волны является источником вторичных (элементарных) волн, огибающая которых и будет новым положением волновой поверхности распространяющейся световой волны. Френель дополнил принцип Гюйгенса, предложив рассматривать интенсивность результирующей волны в любой точке пространства как результат интерференции вторичных волн.

Таким образом, согласно принципу Гюйгенса-Френеля, при распространении в пространстве световых волн свет будет наблюдаться только там, где вторичные волны при интерференции усиливают друг друга. (Используя этот принцип, надо не забывать, что он является лишь приемом для расчетов направления распространения волн и распределения их интенсивности по различным направлениям, т.к. вторичные волны в действительности не существуют).

Наиболее интересный случай дифракции Фраунгофера наблюдается при использовании дифракционной решетки. Она представляет собой стеклянную пластинку, на которой с помощью точной делительной машины алмазным острием нанесен ряд параллельных штрихов с промежутками между ними. Число их доходит до 2000 на 1 мм. Через промежутки между штрихами свет проходит, сами же штрихи, т.е. те места, где стекло повреждено, являются непрозрачными. Так как подлинные дифракционные решетки обходятся очень дорого, то обычно применяемые в учебных лабораториях решетки являются фотографическими копиями (отпечатками) их.

Принято называть периодом решетки или постоянной решетки d сумму размеров прозрачной a и непрозрачной b полос: d= a +b (рис. 1).

Если осветить дифракционную решетку RR пучком параллельных когерентных лучей, падающих перпендикулярно к поверхности решетки, то свет, проходя через узкие прозрачные полоски решетки, испытывает дифракцию, т. е. отклоняется в сторону от первоначального направления. Отклонение лучей происходит под всевозможными углами (на рис.1 показано отклонение лучей только для одного угла дифракции ).

 

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Использование дифракции и лазерного излучения Для определения его длины волны

На сайте allrefs.net читайте: "Использование дифракции и лазерного излучения Для определения его длины волны"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: И размеров мелких частиц

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:

Формирование главных максимумов дифракционной картины на экране Э, расположенном в фокальной плоскости собирающей линзы Л
Согласно принципу Гюйгенса-Френеля, колебания от различных щелей являются когерентными, поэтому в фокальной плоскости линзы L, расположенной позади решетки, будет происходить интерференция л

Оптический квантовый генератор – лазер
Согласно законам квантовой механики, энергия электрона, связанного в атоме, а, следовательно, и энергия атома в целом, не произвольна. Она может иметь лишь определенный дискретный ряд значений Е

Типы энергетических уровней активных центров
Выше говорилось лишь о таком механизме излучения, при котором атом переходит на более низкий энергетический уровень без всякого внешнего толчка, самопроизвольно, или, как говорят, спонтанно. Поэтом

Устройство рубинового лазера
По химическому составу рубин представляет собой Al2O3 с небольшой примесью Cr2O3 . активным элементом лазера служит кристалл рубина, имеющи

Описание экспериментальной установки
Схема установки изображена на рис. 5. Большая интенсивность светового пучка лазера позволяет использовать его в ряде работ, для чего осуществляется разделение и разводка пучка к нескольким рабочим

Определение длины волны He-Ne лазера с помощью дифракционной решетки
Параллельный пучок света от лазера 1 падает нормально на дифракционную решетку 2 с периодом d=9,1×10 – 6 м (110 штрихов на 1 мм). На экране 3

Выполнение упражнения
1. Установить дифракционную решетку и экран согласно схеме рис. 6. Расстояние должно быть не менее 20 см. 2. Пос

Определение размеров мелких частиц
Согласно теории, условие образования первого дифракционного минимума (первого темного кольца): . (7) Отсюда, в

Выполнение упражнения
В качестве измеряемых мелких почти сферических частиц берутся споры растения плауна - ликоподий, помещенные между двумя предметными стеклами и эритроциты крови человека (с В12 и

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