§ 132. Простейшие дифракционные явления. Простейший
случай н а р у ш е н и я законов геометрической оптики был опи-
сан в § 80, где было показано, что в случае прохождения света
через очень малое отверстие не соблюдается правило прямо-
линейного распространения: свет на краях отверстия заметно
отклоняется в стороны, огибая края. Такого рода о г и б а н и е
можно при внимательном наблюдении обнаружить при отбрасы-
вании на экран тени от любого препятствия, даже если оно не
очень мало. Но так как угол отклонения света от направления
прямолинейного распространения обычно невелик, то наблюде-
ние облегчится, если экран расположить далеко от препятствия.
Так, свет, идущий от небольшого яркого источника через
круглое отверстие диаметра d (рис. 274, а), должен по правилам
геометрической оптики дать на экране M M резко ограниченный
светлый кружок на темном фоне (рис. 274, б). Такая картина
и наблюдается практически при обычных условиях опыта. Но ес-
ли расстояние от отверстия до экрана в несколько тысяч раз
превосходит размеры отверстия, то удается наблюдать важные
детали явления: образуется более сложная картина, которая
состоит из совокупности светлых и темных концентрических
колец, постепенно переходящих друг в друга (рис. 274, в). При
другом соотношении между диаметром отверстия и расстоянием
Гл. XIV. Дифракция света
337
до экрана в центре картины может быть темное пятно. Этот
случай особенно наглядно характеризует волновые свойства све-
та и совершенно необъясним с позиции геометрической оптики
(подробнее см. § 133).
Рис. 274. Дифракции от круглого отверстия: а) схема опыта; б) вид
тени, когда диаметр отверстия
d
сравним с расстоянием
D
от отверстия
до экрана; в) вид тени, когда диаметр отверстия
d
в тысячи раз меньше
расстояния
D
от отверстия до экрана
Таким образом, для наблюдения описанного случая дифрак-
ции надо применить или очень малое отверстие (сотые доли
миллиметра, если мы хотим сделать опыт на лабораторном столе)
или прибегнуть к расположению экрана на большом расстоянии
от отверстия (сотни метров, если мы хотим работать с отверсти-
ями в несколько миллиметров).
Точно так же при освещении маленьким источником доста-
точно больших непрозрачных предметов, расположенных сравни-
тельно недалеко от экрана, получаем вполне резкие тени. Но ес-
ли расстояние от предмета до экрана значительно превосходит
размеры предмета, то тень приобретает сложный характер.
На рис. 275, а изображена тень от прямолинейного предмета
(проволочки или карандаша), отброшенная на отдаленный экран.
338
Гл. XIV. Дифракция света
Внутри тени наблюдаются области, куда заходит свет, а края
тени окаймлены рядом светлых и темных полос. На рис. 275, б
изображена тень от шурупа, полученная в таких же условиях.
Сложный характер картины показывает, что свет значительно
Рис. 275. Фотографии дифракционных картин (тень отбрасывается на
экран): а) дифракция от проволоки (I) и карандаша (II); б) дифракция
от шурупа; в) дифракция от руки, держащей тарелку, при различном
расстоянии от руки до экрана
Гл. XIV. Дифракция света
339
уклоняется от прямых линий, загибаясь около краев и давая
ряд светлых и темных областей, лишь отдаленно напоминающих
резкую тень, подобную предмету. На рис. 275, в изображена тень
руки, держащей тарелку. Опыты были осуществлены в 1912 г.
В. К. Аркадьевым и А. Г. Калашниковым в Московском универ-
ситете и проводились с уменьшенной моделью руки с тарелкой.
Расстояния от модели до экрана, проставленные на рисунке,
пересчитаны для опыта с тарелкой натуральной величины. Чем
дальше расположен экран, тем меньше сходство между очерта-
ниями тени и предмета
1
).
Описанные выше явления нарушения закона прямолинейного
распространения света получили название дифракции света.
Достарыңызбен бөлісу: |