275
Лекция 35
4.2. Дифракция электромагнитных волн
Дифракция – совокупность явлений, связанных с поведением волны на неоднородностях среды, в которой волна распространяется.
Любое изображение имеет дифракционную природу: электромагнитные волны взаимодействуют с каким-либо объектом (предметом), нарушающим оптическую однородность среды, а затем поступают в приёмник, в котором создаётся изображение этого предмета.
Для расчёта дифракционной картины нужно записать волновое уравнение и решить его с учётом граничных условий. Так как решение этого уравнение в общем случае весьма сложно, разработаны приближённые методы расчёта дифракционной картины.
4.2.1. Принцип Гюйгенса-Френеля
1.Любая точка пространства, до которой доходит волна, становится источником вторичных сферических волн. Огибающая этих волн даёт новое положение фронта волны.
2.Вторичные источники когерентны друг другу.
3.Амплитуда волн, испускаемых вторичными источниками, пропорциональна площади поверхности этих источников.
4.Вторичные источники излучают преимущественно в направлении фронта волны. Обратного излучения нет.
Дифракционная картина – результат интерференции волн, испускаемых бесконечным числом вторичных источников.
4.2.2. Метод зон Френеля. Дифракция на одной щели
Пусть на щель шириной b в непрозрачном экране падает по нормали плоская монохроматическая волна (длина волны λ). За щелью расположена собирающая линза Л, фокусирующая излучение, прошедшее через щель, на экране Э , находящемся в фокальной плоскости линзы (РИС. 35.1). Положим b << L, где L – расстояние между щелью и линзой. Излучение, выходящее из щели под углом α к оси системы (к нормали к плоскости щели и экранам), собирается в точке M на экране Э.
Л
α |
F |
||||
b |
|||||
λ |
M |
||||
L |
Э |
||||
Рис. 35.1 |
|||||