Что такое порядок дифракции

Дифракция

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

Дифра́кция во́лн (лат. diffractus — буквально разломанный, переломанный, огибание препятствия волнами) — явление, которое проявляет себя как отклонение от законов геометрической оптики при распространении волн. Она представляет собой универсальное волновое явление и характеризуется одними и теми же законами при наблюдении волновых полей разной природы.

Дифракция неразрывно связана с явлением интерференции. Более того, само явление дифракции зачастую трактуют как случай интерференции ограниченных в пространстве волн (интерференция вторичных волн). Общим свойством всех эффектов дифракции является зависимость степени её проявления от соотношения между длиной волны Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракциии характерным размером неоднородностей среды Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции, либо неоднородностей структуры самой волны. Наиболее заметно они проявляются при размерах неоднородностей, сравнимых с длиной волны. При размерах неоднородностей, существенно превышающих длину волны (на 3—4 порядка и более), явлением дифракции, как правило, можно пренебречь. В последнем случае распространение волн с высокой степенью точности описывается законами геометрической оптики. С другой стороны, если размер неоднородностей среды много меньше длины волны, то в таком случае дифракции проявляет себя в виде эффекта рассеяния волн. [1]

Изначально явление дифракции трактовалось как огибание волной препятствия, то есть проникновение волны в область геометрической тени. С точки зрения современной науки определение дифракции как огибания светом препятствия признается недостаточным (слишком узким) и не вполне адекватным. Так, с дифракцией связывают весьма широкий круг явлений, возникающих при распространении волн (в случае учёта их пространственного ограничения) в неоднородных средах.

Дифракция волн может проявляться:

Наиболее хорошо изучена дифракция электромагнитных (в частности, оптических) и акустических волн, а также гравитационно-капиллярных волн (волны на поверхности жидкости).

Содержание

Тонкости в толковании термина «дифракция»

В явлении дифракции важную роль играют исходные размеры области волнового поля и исходная структура волнового поля, которая подвержена существенной трансформации в случае, если элементы структуры волнового поля сравнимы с длиной волны или меньше её.

Например, ограниченный в пространстве волновой пучок имеет свойство «расходиться» («расплываться») в пространстве по мере распространения даже в однородной среде. Данное явление не описывается законами геометрической оптики и относится к дифракционным явлениям (дифракционная расходимость, дифракционное расплывание волнового пучка).

Исходное ограничение волнового поля в пространстве и его определённая структура могут возникнуть не только за счёт присутствия поглощающих или отражающих элементов, но и, например, при порождении (генерации, излучении) данного волнового поля.

Следует заметить, что в средах, в которых скорость волны плавно (по сравнению с длиной волны) меняется от точки к точке, распространение волнового пучка является криволинейным (см. градиентная оптика, градиентные волноводы, мираж). При этом волна также может огибать препятствие. Однако такое криволинейное распространение волны может быть описано с помощью уравнений геометрической оптики, и это явление не относится к дифракции.

Вместе с тем, во многих случаях дифракция может быть и не связана с огибанием препятствия (но всегда обусловлена его наличием). Такова, например, дифракция на непоглощающих (прозрачных), так называемых фазовых, структурах.

Поскольку, с одной стороны, явление дифракции света оказалось невозможным объяснить с точки зрения лучевой модели, то есть с точки зрения геометрической оптики, а с другой стороны, дифракция получила исчерпывающее объяснение в рамках волновой теории, то наблюдается тенденция понимать её проявление как любое отступление от законов геометрической оптики.

При этом следует заметить, что некоторые волновые явления не описываются законами геометрической оптики и, в то же время, не относятся к дифракции. К таким типично волновым явлениям относится, например, вращение плоскости поляризации световой волны в оптически активной среде, которое дифракцией не является.

Вместе с тем, единственным результатом так называемой коллинеарной дифракции с преобразованием оптических мод может быть именно поворот плоскости поляризации, в то время как дифрагированный волновой пучок сохраняет исходное направление распространения. Такой тип дифракции может быть реализован, например, как дифракция света на ультразвуке в двулучепреломляющих кристаллах, при которой волновые векторы оптической и акустической волн параллельны друг другу.

Ещё один пример: с точки зрения геометрической оптики невозможно объяснить явления, имеющие место в так называемых связанных волноводах, хотя эти явления также не относят к дифракции (волновые явления, связанные с «вытекающими» полями).

Раздел оптики «Оптика кристаллов», имеющей дело с оптической анизотропией среды, также имеет лишь косвенное отношение к проблеме дифракции. В то же самое время он нуждается в корректировке используемых представлений геометрической оптики. Это связано с различием в понятии луча (как направления распространения света) и распространения волнового фронта (то есть направления нормали к нему)

Отступление от прямолинейности распространения света наблюдается также в сильных полях тяготения. Экспериментально подтверждено, что свет, проходящий вблизи массивного объекта, например, вблизи звезды, отклоняется в её поле тяготения в сторону звезды. Таким образом, и в данном случае можно говорить об «огибании» световой волной препятствия. Однако, это явление также не относится к дифракции.

Частные случаи дифракции

Дифракция на щели

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

В качестве примера рассмотрим дифракционную картину возникающую при прохождении света через щель в непрозрачном экране. Мы найдём интенсивность света в зависимости от угла в этом случае. Для написания исходного уравнения используем принцип Гюйгенса.

Рассмотрим монохроматическую плоскую волну с амплитудой Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракциис длиной волны λ, падающую на экран с щелью ширины a.

Будем считать, что щель находится в плоскости x′-y′ с центром в начале координат. Тогда может предполагаться, что дифракция производит волну ψ, которая расходится радиально. Вдали от разреза можно записать

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

пусть (x′,y′,0) — точка внутри разреза, по которому мы интегрируем. Мы хотим узнать интенсивность в точке (x,0,z). Щель имеет конечный размер в x направлении (от Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракциидо Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции), и бесконечна в y направлении ([Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции, Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции]).

Расстояние r от щели определяется как:

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

Предполагая случай дифракции Фраунгофера, получим условие Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции. Другими словами, расстояние до точки наблюдения много больше характерного размера щели (ширины). Используя биноминальное разложение и пренебрегая слагаемыми второго и выше порядков малости, можно записать расстояние в виде:

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

Видно, что 1/r перед уравнением не осциллирует, то есть даёт малый вклад в интенсивность по сравнению с экспоненциальным множителем. И тогда его можно записать приближённо как z.

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракцииЧто такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции
Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции
Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

Здесь мы введём некую константу ‘C’, которой обозначим все постоянные множители в предыдущем уравнении. Она, в общем случае может быть комплексной, но это не важно, так как в конце нас будет интересовать только интенсивность, и нам будет интересен только квадрат модуля.

В случае дифракции Фраунгофера Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракциимало, поэтому Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции. такое же приближение верно и для Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции. Таким образом, считая Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции, приводит к выражению:

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракцииЧто такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции
Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

Используя формулу Эйлера и её производную: Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракциии Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции.

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

где ненормированная синкус функция определена как Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции.

Подставляя Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракциив последнее выражение для амплитуды, можно получить ответ для интенсивности в виде Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракцииволны в зависимости от угла θ:

Источник

Дифракция света

В рамках геометрической оптики, распространение луча в оптически однородной среде — прямолинейное, однако в природе существует ряд явлений, где можно наблюдать отклонение от этого условия.

Дифракция – явление огибания световыми волнами встреченных препятствий. В школьной физике изучаются две дифракционные системы (системы, при прохождении луча в которых наблюдается дифракция):

Дифракция на щели — дифракция на прямоугольном отверстии (рис. 1).

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

Рис. 1. Дифракция на щели

Полученная дифракционная картина на экране состоит из чередующихся областей с дифракционными максимумами (максимально светлыми областями) и дифракционными минимумами (максимально тёмными областями). Эта картина симметрична относительно центрального светового пучка. Положение максимумов и минимумов описывается углом относительно вертикали, под которым они видны, и зависит от размера щели и длины волны падающего излучения. Положение этих областей можно найти используя ряд соотношений:

Нулевым максимумом дифракции называется центральная точка на экране под щелью (рис. 1).

Вывод: по условиям задачи необходимо выяснить: максимум или минимум дифракции необходимо найти и использовать соответствующее соотношение (1) или (2).

Дифракция на дифракционной решётке.

Дифракционной решёткой называется система, состоящая из чередующихся щелей, равноотстоящих друг от друга (рис. 2).

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

Рис. 2. Дифракционная решётка (лучи)

Так же, как и для щели, на экране после дифракционной решётки будет наблюдаться дифракционная картина: чередование светлых и тёмных областей. Вся картина есть результат интерференции световых лучей друг с другом, однако на картину от одной щели будет воздействовать лучи от других щелей. Тогда дифракционная картина должна зависеть от количества щелей, их размеров и близкорасположенности.

Введём новое понятие — постоянная дифракционной решётки:

Тогда положения максимумов и минимумов дифракции:

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

Рис. 3. Дифракционная решётка (максимумы)

Главное помнить, что число максимумов — число, т.е. от полученного ответа необходимо брать только целую часть.

Вывод: по условиям задачи необходимо выяснить: максимум или минимум дифракции необходимо найти и использовать соответствующее соотношение (4) или (5).

Общий вывод: задачи на дифракцию должны содержать в себе словосочетания, связанные с «дифракцией». Далее разбираемся с объектом: щель или дифракционная решётка и используем соответствующие соотношения для минимума или максимума.

Источник

Что такое дифракционная решетка: определение, длина и принцип действия

Одним из важных оптических приборов, нашедших свое применение при анализе спектров излучения и поглощения, является дифракционная решетка. В данной статье приведена информация, позволяющая понять, что такое дифракционная решетка, в чем заключается принцип ее работы и как самостоятельно можно рассчитать положение максимумов на дифракционной картине, которую она дает.

Дифракция и интерференция

В начале XIX столетия английский ученый Томас Юнг, изучая поведение монохроматического пучка света при его разделении пополам тонкой пластиной, получил дифракционную картину. Она представляла собой последовательность ярких и темных полос на экране. Используя представления о свете, как о волне, Юнг правильно объяснил результаты своих опытов. Картина, которую он наблюдал, возникала благодаря явлениям дифракции и интерференции.

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

Под дифракцией понимают искривление прямолинейной траектории распространения волны, когда она попадает на непрозрачное препятствие. Дифракция может проявляться в результате огибания волной препятствия (такое возможно, если длина волны намного больше препятствия) либо в результате искривления траектории, когда размеры препятствия сравнимы с длиной волны. Примером для последнего случая является проникновение света в щели и небольшие круглые отверстия.

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции Вам будет интересно: Цвет и запах соли

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

Явление интерференции заключается в накладывании одних волн на другие. Результатом такого накладывания является искривление синусоидальной формы результирующей волны. Частными случаями интерференции являются либо максимальное усиления амплитуды, когда две волны приходят в рассматриваемую зону пространства в одной фазе, либо полное затухание волнового процесса, когда обе волны встречаются в данной зоне в противофазе.

Описанные явления позволяют понять, что такое дифракционная решетка и как она работает.

Дифракционная решетка

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

Уже само название говорит, что такое дифракционная решетка. Она представляет собой объект, который состоит из периодически чередующихся прозрачных и непрозрачных полос. Получить ее можно, если постепенно увеличивать число щелей, на которые падает волновой фронт. Это понятие в общем случае применимо для любой волны, однако использование оно нашло только для области видимого электромагнитного излучения, то есть для света.

Дифракционную решетку принято характеризовать тремя главными параметрами:

Прозрачные и отражающие решетки

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции Вам будет интересно: Период полураспада цезия-137. Биологические свойства цезия

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

Выше было описано, что такое дифракционная решетка. Теперь ответим на вопрос о том, что в действительности она собой представляет. Существуют два вида таких оптических объектов: прозрачные и отражающие.

Принцип работы решетки

Для примера рассмотрим прозрачный оптический прибор. Предположим, что на дифракционную решетку падает свет, имеющий плоский фронт. Это очень важный момент, поскольку приведенные ниже формулы учитывают, что волновой фронт является плоским и параллельным самой пластинке (дифракция Фраунгофера). Распределенные по периодическому закону штрихи вносят в этот фронт возмущение, в результате которого на выходе из пластинки создается ситуация, будто работают множество вторичных когерентных источников излучения (принцип Гюйгенса-Френеля). Эти источники приводят к появлению дифракции.

От каждого источника (щели между штрихами) распространяется волна, которая является когерентной всем остальным N-1 волнам. Теперь предположим, что на некотором расстоянии от пластинки помещается экран (расстояние должно быть достаточным, чтобы число Френеля было намного меньше единицы). Если смотреть на экран вдоль перпендикуляра, проведенного к центру пластинки, то в результате интерференционного наложения волн от этих N источников для некоторых углов θ будут наблюдаться яркие полосы, между которыми будет тень.

Поскольку условие интерференционных максимумов является функцией длины волны, то если падающий на пластинку свет был белым, на экране будут появляться разноцветные яркие полосы.

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

Основная формула

Как было сказано, падающий плоский фронт волны на дифракционную решетку отображается на экране в виде ярких полос, разделенных областью тени. Каждая яркая полоса называется максимумом. Если рассмотреть условие усиления волн, приходящих в рассматриваемую область в одинаковой фазе, то можно получить формулу максимумов дифракционной решетки. Она имеет следующий вид:

Зная период решетки d и длину волны λ, которая падает на нее, можно рассчитать положение всех максимумов. Отметим, что вычисленные по формуле выше максимумы называются главными. В действительности между ними существует целый набор более слабых максимумов, которые часто в эксперименте не наблюдаются.

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

Не стоит думать, что от ширины каждой щели на дифракционной пластинке картина на экране не зависит. Ширина щели не влияет на положение максимумов, однако она влияет на их интенсивность и ширину. Так, с уменьшением щели (с увеличением числа штрихов на пластинке) снижается интенсивность каждого максимума, а его ширина увеличивается.

Дифракционная решетка в спектроскопии

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

Разобравшись с вопросами о том, что такое дифракционная решетка и как находить максимумы, которые она дает на экране, любопытно проанализировать, что будет происходить с белым светом, если им облучить пластинку.

Выпишем снова формулу для главных максимумов:

Если рассматривать конкретный порядок дифракции (например, m = 1), то видно, что чем больше λ, тем дальше от центрального максимума (m = 0) будет находиться соответствующая яркая линия. Это означает, что белый свет расщепляется на ряд цветов радуги, которые отображаются на экране. Причем, начиная от центра, сначала будут появляться фиолетовый и синий цвета, а затем будут идти желтый, зеленый и самый дальний максимум первого порядка будет соответствовать красному цвету.

Свойство дифракционной решетки длины волн используется в спектроскопии. Когда необходимо узнать химический состав светящегося объекта, например, далекой звезды, то ее свет собирают зеркалами и направляют на пластинку. Измеряя углы θm, можно определить все длины волн спектра, а значит, и химические элементы, которые их излучают.

Ниже приводится видео, которое демонстрирует способность решеток с разным числом N расщеплять свет от лампы.

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

Понятие «угловая дисперсия»

Под этой величиной понимают изменения угла возникновения максимума на экране. Если изменить на небольшую величину длину монохроматического света, то получим:

Если левую и правую части равенства в формуле для главных максимумов продифференцировать по θm и λ соответственно, то можно получить выражение для дисперсии. Оно будет равно:

Дисперсию необходимо знать при определении разрешающей способности пластинки.

Что такое разрешающая способность?

Говоря простыми словами, это способность дифракционной решетки разделять две волны с близкими значениями λ на два отдельных максимума на экране. Согласно критерию лорда Рэлея, две линии можно различить, если угловая дистанция между ними окажется больше половины их угловой ширины. Полуширина линии определяется по формуле:

Различие между линиями в соответствии с критерием Рэлея возможно, если:

Подставляя формулу для дисперсии и полуширины, получаем конечное условие:

Разрешающая способность решетки повышается с увеличением числа щелей (штрихов) на ней и с ростом порядка дифракции.

Решение задачи

Применим полученные знания для решения простой задачи. Пусть на дифракционную решетку падает свет. Известно, что длина волны равна 450 нм, а период решетки составляет 3 мкм. Какой максимальный порядок дифракции можно наблюдать на кране?

Для ответа на вопрос следует подставить данные в уравнение решетки. Получаем:

Так как синус больше единицы быть не может, тогда получаем, что максимальный порядок дифракции для указанных условий задачи равен 6.

Источник

Дифракционные решетки

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

Дифракционные решетки

Дифракционные решетки, пропускающие и отражательные, предназначены для пространственного деления электромагнитной волны в спектр. Когерентные пучки интерферируют, претерпевая дифракцию на периодической структуре. В пропускающих дифракционных решетках периодическая структура является множеством плотно расположенных узких щелей. При решении задачи о распределении интенсивности и записи ответа в виде функции, зависящей от длины волны и координаты на множестве щелей, получается общее выражение, которое справедливо для всех дифракционных решеток при θi = 0°:

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции(1)

Это выражение также называют уравнением дифракционной решетки. Оно означает, что дифракционная решетка с периодом a преломляет свет дискретно, прошедшие лучи составляют с нормалью угол дифракции θm в зависимости от значения mλ, m – номер главного максимума. При заданном порядке m различные длины волн излучения будут выходить из решетки под разными углами. Для белого света происходит разложение в непрерывный спектр, зависящий от угла.

Пропускающая решетка

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции

Рисунок 1. Пропускающая решетка

Один из распространенных типов решеток – пропускающая решетка. Периодическая структура решеток создается путем вырезания или гравировки на прозрачной подложке параллельных штрихов. На такой поверхности свет может рассеиваться. Пример пропускающей решетки приведен на рис. 1.

Пропускающая решетка, показанная на рис. 1, обладает периодической структурой благодаря узким штрихам с периодом a. Падающий свет попадает на решетку под углом θi, который отсчитывается от нормали к поверхности. Свет порядка m выходит из решетки под углом θm, который также определяется от нормали. Используя некоторые геометрические соотношения и общее выражение для дифракционной решетки (1), для пропускающей дифракционной решетки получим:

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции(2)

где углы θi и θm положительны, если падающий и дифрагированный свет оказываются на противоположных сторонах нормали к поверхности решетки, как показано на рис. 1. Если эти лучи находятся на той же стороне нормали решетки, то углы следует считать отрицательными.

Отражательная решетка

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции
Рисунок 2. Отражательная решетка

Другой распространенный тип решеток – отражательная решетка. Отражательные решетки получают путем нанесения металлического покрытия на подложку и формирования параллельных штрихов на полученной поверхности. Также существует технология производства из эпоксидных и/или пластиковых оттисков от контрольного шаблона. Во всех случаях свет отражается от поверхности с нанесенными штрихами под разными углами, которые соответствуют разным порядкам и длинам волн. Пример отражательной решетки показан на рис. 2. Используя геометрическую схему, аналогичную приведенной выше, получается уравнение отражательной решетки:

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции(3)

где угол θi – положительный и угол θm – отрицательный, если падающий и дифрагированный свет оказываются на противоположных сторонах нормали к поверхности решетки, как показано на рис. 2. Если эти лучи находятся на одной стороне нормали решетки, то оба угла следует считать положительными.

Описанная проблема может быть решена с помощью особого рельефа, наносимого на поверхность вместе со штрихами. Дифракционные решетки такого типа называют рельефно-фазовыми. Их пример приведен на рис. 3.

Рельефно-фазовые (нарезные) решетки

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции
Рисунок 3. Геометрия рельефно-фазовой решетки

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции
Рисунок 4. Отражение нулевого порядка от рельефно-фазовой решетки

Рельефно-фазовые решетки (также известные как эшелетты) – особый вид отражательной или пропускающей дифракционной решетки, которые используют для достижения максимальной эффективности решетки в определенном порядке дифракции. Таким образом можно повысить мощность излучения при дифракции, минимизировав потери излучения других порядков (в частности нулевых). Благодаря своей конструкции, рельефно-фазовые решетки работают с определенной длиной волны, которую также называют длиной волны блеска.

Длина волны блеска – одна из основных характеристик рельефно-фазовых решеток. К таковым характеристикам также относятся другие два параметра, указанные на рис. 3: a – расстояние между гранями, γ – угол блеска (угол наклона грани штриха). Угол блеска может быть измерен от нормали к поверхности и от нормали к грани.

Геометрия концентрирующих решеток сходна с пропускающими и отражательными решетками. Углы падения θi и отражения θm максимумов порядка m отсчитываются от нормали к поверхности решетки. Существенное отличие заключается в том, что угол отражения зависит от угла блеска, но не от нормали поверхности решетки. Таким образом можно регулировать эффективность дифракции, изменяя только угол блеска дифракционной решетки.

Отражение нулевого порядка от рельефно-фазовой решетки показано на рис. 4. Падающий под углом θi луч отражается под углом θm при m = 0. Из уравнения (3) выводится единственное решение θi = – θm, что аналогично отражению от плоской поверхности.

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции
Рисунок 5. Отражение света от грани рельефно-фазовой решетки

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции
Рисунок 6. Нормальное падение света на рельефно-фазовую решетку

Отражение от рельефно-фазовой решетки отличается от отражения света в случае плоской поверхности за счет профиля штрихов, как видно из рис. 5. Зеркальное отражение от рельефно-фазовой решетки происходит из-за угла блеска. Этот угол считается отрицательным, если он находится на той же стороне нормали поверхности решетки, что и угол падения. Выполнив несколько простых геометрических преобразований, можно обнаружить следующее:

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции(4)

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции(5)

Схема Литтроу

Рельефно-фазовые решетки с конфигурацией Литтроу широко применяются в монохроматорах и спектрометрах из-за особенности периодической структуры. Пусть при падении света под углом θi эффективность решетки максимальна. По схеме Литтроу угол падения равен углу дифрагированных лучей, вышедших из решетки, θi = θm, тогда для ненулевых порядков дифракции получим:

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции(6)

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции
Рисунок 7. Схема Литтроу

Угол Литтроу θL отсчитывается от точки наибольшей интенсивности (m = 1), λD – рабочая длина волны, a – постоянная решетки. Легко увидеть, что угол в схеме Литтроу равен углу блеска для рабочей длины волны. Соответствующие сведения даны в таблицах спектральных характеристик решеток.

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции(7)

Также можно вывести, что увеличение углового разделения длины волны сопровождается ростом порядка дифракции для света с нормальным падением, то есть при нулевом угле падения θm растет так же, как порядок m. Существует два основных недостатка дифракционной картины более высокого порядка по сравнению с дифракционной картиной низкого порядка: во-первых, уменьшение эффективности дифракции более высоких порядков, во-вторых, уменьшение свободного спектрального диапазона, определяемого соотношением:

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции(8)

где λ – центральная длина волны, m – порядок.

Первая проблема, возникающая при наблюдении дифракционных картин высоких порядков, решается с помощью использования эшелеттов. Этот тип решеток обладает наибольшим углом блеска и относительно низкой плотностью штрихов, благодаря чему удается достичь достаточной концентрации энергии излучения при дифракции излучения высоких порядков. Второй недостаток компенсируют, добавляя в систему специальную дополнительную оптику: решетку, рассеивающую призму или иную оптику, обладающую рассеивающими свойствами.

Голографические решетки

Что такое порядок дифракции. Смотреть фото Что такое порядок дифракции. Смотреть картинку Что такое порядок дифракции. Картинка про Что такое порядок дифракции. Фото Что такое порядок дифракции
Рисунок 8. Голографическая решетка

Рельефно-фазовые решетки обладают наибольшей эффективностью при использовании на рабочей длине волны. Однако на их работу серьезно влияют периодические ошибки – дублирование, большая доля рассеянного света. Все это негативно сказывается на измерениях, требующих высокой точности. Потому во многих экспериментах применяют голографические решетки, эффективность которых ниже, однако стабильность выше.

Голографические решетки в промышленном масштабе производят тем же способом, что и нарезные: копированием контрольного образца. Шаблон голографической решетки изготавливают методом фотолитографии: действием на светочувствительный материал двух интерферирующих лазерных пучков. При этом интерференционная картина экспонируется на поверхность в виде периодической структуры. Пример голографической решетки приведен на рис. 8.

Замечание: дисперсия зависит от числа штрихов на мм, но не от формы самих штрихов. Следовательно, уравнение решетки для расчета углов можно применять и в случае голографических решеток.

Факторы, которые необходимо учитывать при выборе дифракционной решетки:

1. Эффективность

Нарезные решетки демонстрируют более высокую производительность в сравнении с голографическими решетками, однако последние имеют более широкий рабочий диапазон. Обычно нарезные решетки применяют в исследованиях флуоресценции и в опытах, связанных с переизлучением.

2. Длина волны блеска

Нарезные решетки имеют пилообразный профиль, который получается вследствие нанесения штрихов на подложку. В результате пик интенсивности таких решеток достигается при излучении, близком к длине волны блеска. Голографические решетки имеют синусоидальный профиль, потому пик интенсивности достигается на рабочей длине волны. Нарезные решетки в основном применяются в приложениях с узким волновым диапазоном.

3. Светорассеяние

Из-за различия в способах нанесения штрихов голографические и нарезные решетки имеют разницу в светорассеянии. Промышленное нанесение штрихов нарезным способом повышает вероятность ошибок, а фотолитографический способ изготовления решеток более стабилен, в связи с чем голографические решетки имеют меньшее светорассеяние. Их применяют в рамановской спектроскопии.

4. Разрешающая способность

Разрешающая способность решетки – расстояние, на котором возможно различить две длины волны. Оно определяется согласно критерию Рэлея применительно к дифракционному максимуму. Две длины волны различимы, когда максимум одной длины волны совпадает с минимумом второй. Хроматическая разрешающая способность определяется из соотношения R = λλ = nN, где Δλ – разрешаемая разница длин волн, n – порядок дифракции, N – число подсвеченных штрихов. Благодаря низкой плотности штрихов эшеллеты имеют высокое разрешение.

Правила работы с дифракционными решетками

Поверхность дифракционных решеток легко повреждается отпечатками пальцев, аэрозолями, после контакта с влагой. Малейший контакт с абразивными частицами также приводит к неисправностям. Необходимо соблюдать строгие требования по эксплуатации: например, переносить решетку можно только держа за боковые стороны. Необходимы латексные перчатки или любые другие меры защиты рабочей поверхности от отпечатков пальцев. Контакт с растворителями также следует исключить. Не предпринимайте иных попыток чистить решетку, кроме сдувания пыли чистым, сухим воздухом или азотом. Незначительные дефекты на поверхности решетки обычно не влияют на производительность.

Компания INSCIENCE помогает своим заказчикам решать любые вопросы и потребности по продукции Thorlabs на территории РФ

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *