Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки. Анисина И.Н - 3 стр.

UptoLike

Рубрика: 

3
1 Лабораторная работа 4а
Определение длины световой волны с помощью дифракционной
решётки
1.1 Цель работы
1) Познакомиться с теоретическим описанием явления дифракции
света.
2) Познакомиться с методом измерения длины световой волны с
помощью дифракционной решетки.
3) Измерить длины световых волн для лучей красного, зеленого и
фиолетового цветов, угловую и линейную дисперсию в видимом диапазоне.
1.2 Введение
Дифракция светаявление отклонения направления распространения
света от прямолинейного в однородной средеявляется прямым следствием
принципа ГюйгенсаФренеля, согласно которому каждая точка
пространства, которой достигла световая волна, становится вторичным
источником, от которого волны распространяются по всем направлениям.
Дифракция света как волновое явление зависит от длины волны
λ
.
Красный свет сильнее дифрагирует, чем фиолетовый, т.е. разложение белого
света в спектр, вызванный дифракцией, имеет обратную последовательность
цветов по сравнению с получающейся при разложении света в призме.
Условием наблюдения дифракционной картины является когерентность
волн, т.е. равенство их частот и постоянство разности фаз за время
достаточное для наблюдения. В частности, монохроматические волны
являются когерентными.
В зависимости от условий эксперимента различают два вида
дифракционных явлений: дифракцию в сходящихся лучах (или дифракцию
Френеля) и дифракцию в параллельных лучах (или дифракцию
Фраунгофера).
Первый вид дифракционных явлений наблюдается при отсутствии
каких-либо оптических приборов между отверстием или экраном, на котором
происходит дифракция света, и местом наблюдения.
Результирующая дифракционная картина, например, от отверстия
малых размеров В для любой точки О на экране Э в случае френелевской
дифракции определяется как результат интерференции волн, пришедших в
эту точку от всех вторичных источников волн, расположенных в отверстии
экрана В (рисунок 1).
Другой возможный и часто применяемый на практике вариант
наблюдения явления дифракциииспользование оптического прибора,
                                      3

         1 Лабораторная работа № 4а

    Определение длины световой волны с помощью дифракционной
                             решётки


         1.1 Цель работы

              1) Познакомиться с теоретическим описанием явления дифракции
света.
          2) Познакомиться с методом измерения длины световой волны с
помощью дифракционной решетки.
          3) Измерить длины световых волн для лучей красного, зеленого и
фиолетового цветов, угловую и линейную дисперсию в видимом диапазоне.

         1.2 Введение

        Дифракция света – явление отклонения направления распространения
света от прямолинейного в однородной среде – является прямым следствием
принципа Гюйгенса – Френеля, согласно которому каждая точка
пространства, которой достигла световая волна, становится вторичным
источником, от которого волны распространяются по всем направлениям.
        Дифракция света как волновое явление зависит от длины волны λ .
Красный свет сильнее дифрагирует, чем фиолетовый, т.е. разложение белого
света в спектр, вызванный дифракцией, имеет обратную последовательность
цветов по сравнению с получающейся при разложении света в призме.
Условием наблюдения дифракционной картины является когерентность
волн, т.е. равенство их частот и постоянство разности фаз за время
достаточное для наблюдения. В частности, монохроматические волны
являются когерентными.
        В зависимости от условий эксперимента различают два вида
дифракционных явлений: дифракцию в сходящихся лучах (или дифракцию
Френеля) и дифракцию в параллельных лучах (или дифракцию
Фраунгофера).
        Первый вид дифракционных явлений наблюдается при отсутствии
каких-либо оптических приборов между отверстием или экраном, на котором
происходит дифракция света, и местом наблюдения.
        Результирующая дифракционная картина, например, от отверстия
малых размеров В для любой точки О на экране Э в случае френелевской
дифракции определяется как результат интерференции волн, пришедших в
эту точку от всех вторичных источников волн, расположенных в отверстии
экрана В (рисунок 1).
        Другой возможный и часто применяемый на практике вариант
наблюдения явления дифракции – использование оптического прибора,