A spektrális felbontása 1

- a

A spektrális felbontása 1
diffrakciós szög nem függ
A spektrális felbontása 1
.

Minden más megbízás a hajlásszöge kisebb, mint a kevésbé

A spektrális felbontása 1
.

A spektrális szélessége növekszik a diffrakciós rendbe. mérhető

A spektrális felbontása 1
A legmagasabb fokú pontosságot. A diffrakciós rács használt a diszperziós elem spektrális eszközök.

Szögdiszperzió:

A spektrális felbontása 1
- közötti szögtávolság irányban a két spektrális vonalak, a hullámhossza, amely különbözik az 1a.

A lineáris diszperziót lencse gyújtótávolság

A spektrális felbontása 1
:

.

Alkalmazása a rács egy kellően rövid idő alatt, és elegendő munkaidő (ésszerű!) Nagy diffrakciós rendet, kaphat nagy szórási szögét, és mérjük a hullámhossz a legmagasabb fokú pontosságot (1888, volt egy asztal a Fraunhofer vonalak a Nap színképében legfeljebb hat karakter) .

az

A spektrális felbontása 1
LEHETŐSÉGE felbontás (azaz megfigyelés) bezár spektrális vonalak gátolja az a tény, hogy a spektrális vonalak véges szélességű.

A Rayleigh kritériumot. két spektrális vonal engedélyezett, ha egy adott rács fő legfeljebb egy hullámhossz egybeesik a legközelebbi minimális másik.

Az intézkedés a felbontás a spektrális berendezést kell tekinteni a hullámhossz arányát

A spektrális felbontása 1
, amiről a mérést, a megadott minimális időköz
A spektrális felbontása 1
:
A spektrális felbontása 1
(Felbontóképesség).

Tekintsünk egy diffrakciós rács.

magasságra

A spektrális felbontása 1
-annak érdekében, hogy
A spektrális felbontása 1
és
A spektrális felbontása 1
:

,

.

legalább

A spektrális felbontása 1
ugyanabban a diffrakció rendje:

A spektrális felbontása 1
- számú zavaró gerendák (rácsvonalak)>.

A Rayleigh kritérium (természetesen az a feltétele,!):

A spektrális felbontása 1
,,

A spektrális felbontása 1
;

A spektrális felbontása 1
- felbontás növekedésével nő
A spektrális felbontása 1
a vizsgálatban magasabb rendű diffrakciós rácsok modern:

A spektrális felbontása 1

Diffrakciós egy kétdimenziós struktúra

Valójában - a két rácsok, a tengely mentén

A spektrális felbontása 1
-
A spektrális felbontása 1
, axiálisan
A spektrális felbontása 1
-
A spektrális felbontása 1
.

A spektrális felbontása 1

A spektrális felbontása 1

A spektrális felbontása 1

Ez volt a legnagyobb állapotban.

Ez lett a két feltétel,

,

A spektrális felbontása 1
- szögek, mért tengelyek
A spektrális felbontása 1
volt.

Fény esik a tengely

A spektrális felbontása 1
. A szögek között normális, hogy a hullám előtt, és a tengelyek
A spektrális felbontása 1
:

.

.

Az áthaladó fény a kétdimenziós rács, magasságra fog bekövetkezni, ha az alábbi két feltétel:

előfordulása a legmagasabb állapot

,

,

-

Jelenleg 3 egyenletek 3 ismeretlenek keresés

A spektrális felbontása 1
.

a) Zéró legfeljebb két tömböt,

- maximuma a központ a rács.

b) Az első, hogy az két tömböt,

A spektrális felbontása 1
,

A spektrális felbontása 1
;

A spektrális felbontása 1
(Akkor kell hozzáadni a szorzás
A spektrális felbontása 1
).

Az érték a zárójelben pozitív. Ha ő 2, a feltétel mindig teljesül valamilyen

A spektrális felbontása 1
(Úgy, ahogy van, mert
A spektrális felbontása 1
).

Így mindig lesz egy maximum figyelhető meg bizonyos szögben a tengely

A spektrális felbontása 1
, rendszert alkotó fényes foltok.

A fény intenzitása ezekben foltok:

A spektrális felbontása 1
- lassan változó függvény (boríték).

A fő csúcsok fel abban az esetben, hogy ugyanabban az időben:

,

.

majd

A spektrális felbontása 1
- fény foltok elég világos és egyértelmű.

Amikor megvilágított nem monokromatikus fény figyelhető fényes foltok jellegzetes diffrakciós spektrumai színeloszlást (lila középső piros élek).

Attól függően, hogy az adó tulajdonságait diszperziós, felbontóképességű és más tulajdonságai rácsok diffrakciós természetesen változás, hogy az általános szimmetriát.

A diffrakciós mintázat tükrözi a szimmetria a rács.

Amikor a kaotikus elrendezése diffrakciós foltok megfigyelt központ-fuzzy interferencia csíkok, amelyek előfordulását kapcsolódik fény diffrakciós minden részecske. A fehér fény - fényes koncentrikus gyűrűk (például, a folyosón a fény át a poros, párás ablak).

A fény intenzitása arányos a részecskék számát, hanem a tér.

Lehetővé válik, hogy megkülönböztessék, szabályos részecskék a kaotikus.

A diffrakció a térszerkezet

Ha a törésmutatója bármely tetszőlegesen kis része a környezet eltér a törésmutatója bármely drugogoskol tetszőlegesen kis része a táptalaj, a közeg optikailag homogén. „Tetszőlegesen kis” eszköz

A spektrális felbontása 1
, mivel tudjuk, hogy az atomi méretű egységesség soha. Az egyenes vonalú terjedés hiánya diffrakciós síkhullámú lapos.

Ha a homogenitás a médium töri a zárványok, amelyek mérete összemérhető a hullámhossz, szabálytalanságok merülnek fel diffrakciós jelenség a fény elhajlik az eredeti irányba.

Ez a fajta jelenség gyakran előfordul a természetben.

A fény terjedése a ködben (különösen fontos kapcsolatban navigációs feladatok);

halogénatom, koronák, szivárványos (meteorológiai optika) fény terjedése az zavaros közegben; molekuláris zavarosságot.

Előadás 26 26 26

Kapcsolódó cikkek