Презентація на тему «Дифракція світла» (варіант 4)


279



Слайд #1


Дифракція світла
Презентація на тему «Дифракція світла» (варіант 4) - Слайд #1

Слайд #2


Характерним проявом хвильових властивостей світла є дифракція світла -відхилення від прямолінійного поширення на різких неоднородностях середовища.
Презентація на тему «Дифракція світла» (варіант 4) - Слайд #2

Слайд #3


Дифракція була відкрита Франческо Грімальді в кінці XVII ст. Пояснення явища дифракції світла дано Томасом Юнгом і Огюстом Френелем, які не тільки дали опис експериментів зі спостереження явищ інтерференції і дифракції світла, але і пояснили властивість прямолінійності поширення світла з позицій хвильової теорії.
Презентація на тему «Дифракція світла» (варіант 4) - Слайд #3

Слайд #4


Принцип Гюйгенса-Френеля
кожна точка хвильової поверхні є джерелом вторинних сферичних хвиль,
які інтерферують між собою
Презентація на тему «Дифракція світла» (варіант 4) - Слайд #4

Слайд #5


Принцип Гюйгенса-Френеля
кожна точка хвильової поверхні є джерелом вторинних сферичних хвиль,
які інтерферують між собою
Презентація на тему «Дифракція світла» (варіант 4) - Слайд #5

Слайд #6


Побудова дифракційної картини від круглого отвору, та круглого непрозорого екрану
Презентація на тему «Дифракція світла» (варіант 4) - Слайд #6

Слайд #7


Дифракція від різних перешкод: а) від тонкої зволікання; ? б) від круглого отвору; ? в) від круглого непрозорого екрана.
Презентація на тему «Дифракція світла» (варіант 4) - Слайд #7

Слайд #8


Зони Френеля
Для того щоб знайти амплітуду світлової хвилі від точкового монохроматичного джерела світла А в довільній точці Про ізотропного середовища, треба джерело світла оточити сферою радіусом r = ct
Презентація на тему «Дифракція світла» (варіант 4) - Слайд #8

Слайд #9


Зоны Френеля
Інтерференція хвилі від вторинних джерел, розташованих на цій поверхні, визначає амплітуду в розглянутій точці P,
      тобто необхідно провести додавання когерентних коливань від усіх вторинних джерел на хвильової поверхні
Презентація на тему «Дифракція світла» (варіант 4) - Слайд #9

Слайд #10


Зони Френеля
Так як відстані від них до точки О різні, то коливання будуть приходити в різних фазах.
Найменша відстань від точки О до хвильової поверхні В одно r0.
Презентація на тему «Дифракція світла» (варіант 4) - Слайд #10

Слайд #11


Зони Френеля
Перша зона Френеля 
обмежується точками хвильової поверхні, відстані від яких доточки О рівні: 
де лямбда - довжина світлової хвилі.
Презентація на тему «Дифракція світла» (варіант 4) - Слайд #11

Слайд #12


Зони Френеля
Друга зона:
    
Презентація на тему «Дифракція світла» (варіант 4) - Слайд #12

Слайд #13


Зони Френеля
Презентація на тему «Дифракція світла» (варіант 4) - Слайд #13

Слайд #14


Дифракційні картини від одної перешкоди з різним числом відкритих зон
Презентація на тему «Дифракція світла» (варіант 4) - Слайд #14

Слайд #15


Зонні пластинки
На цьому принципі засновані так звані зонні пластинки.
Презентація на тему «Дифракція світла» (варіант 4) - Слайд #15

Слайд #16


Отримані зображення за допомогою зонної пластинки
Презентація на тему «Дифракція світла» (варіант 4) - Слайд #16

Слайд #17


Дифракційна решітка
Презентація на тему «Дифракція світла» (варіант 4) - Слайд #17

Слайд #18


Дифракційна решітка
Величина d = a + b називається постійною (періодом) дифракційної решітки, де а - ширина щілини; b - ширина непрозорої частини.
Презентація на тему «Дифракція світла» (варіант 4) - Слайд #18

Слайд #19


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ))
Презентація на тему «Дифракція світла» (варіант 4) - Слайд #19