НИТУ 'МИСиС' Минобрнауки РФ TOKYO BOEKI База данных по материаловедению. Материалы XXI века
База данных по материаловедению. Материалы XXI века

2.9 Дифракция света на щелях и отверстиях

Дифракция на одной широкой щели. Что произойдет, если щель будет иметь некоторую ширины, как показано на рисунке 2.7. Теперь лучи в этой щели будут интерферировать друг с другом. Мы можем представить одну единую щель, как множество соседних щелей шириной δw. Представьте себе, разделив одну щель на 11 щелей шириной δw /11. Это одна щель затем производит векторную диаграмму, как показано на рисунке 2.8, если мы сделаем δw еще меньше, векторная диаграмма становится гладкой: вместо диаграммы, получаемой на рисунке 2.8, мы получаем рисунок 2.9 (для нескольких различных значений θ). Если не делать полный анализ вы обнаружите, что амплитуды от одной щели изменяется A=A0ϕ-1sinϕ, где ϕ – фаза πw sinθ/λ для щели шириной w. Для одной щели, мы бы получили ноль на векторной диаграмме ϕ=±nπ. Если мы построим интенсивности (а не амплитуду), мы получим кривую Айри, как показано на рисунке 2.10.

Рисунок 2.7 Геометрия рассеяния от отдельной щели.
Рисунок 2.8. Как вектора от отдельных щелей могут быть сложены для того, чтобы получить итоговый вектор для щели, как показано на рис 2.7.