§ 133. Объяснение дифракции по методу Френеля. Отступ-
ления от законов прямолинейного распространения света, при-
меры которых приведены в предыдущем параграфе, получают
простое объяснение с точки зрения волновой теории и являются
естественным следствием этой теории. Действительно, наблю-
даемое в каждом случае распределение света есть результат
интерференции вторичных волн.
Рассмотрим, например, прохождение света через круглое от-
верстие DD в экране (рис. 276). Для того чтобы рассчитать
интенсивность света в точке O, применим следующий вспомо-
гательный прием. Проведем из точки O конические поверхно-
сти OKL, OM N , OP Q и т. д. до пересечения с поверхностью
сферической волны DCD. Длины образующих выберем так, что
OL = OC + λ/2, ON = OL + λ/2 и OQ = ON + λ/2 и т. д.
Другими словами, расстояние от точек C, L, N , Q, . . . до
точки O возрастает на д л и н у п о л у в о л н ы (λ/2) света,
падающего на отверстие. Поверхность волны DCD разобьется
на кольцевые зоны. Площади этих зон практически одинаковы,
ибо OC значительно больше λ/2. Но действие их в точке O
различно. Действительно, разность хода до точки O между ка-
кой-либо точкой первой зоны и соответствующей точкой второй
зоны равняется λ/2. Поэтому световые волны от первой и второй
зон, дойдя до O, будут взаимно ослабляться, так что в точке
O действие первой зоны практически уничтожается действием
второй зоны. Совершенно подобные же рассуждения покажут,
что в точке O действие третьей зоны противоположно действию
второй, действие четвертой — противоположно действию третьей
1
) Приведенные фотографии осуществлены проф. В. К. Аркадьевым и заим-
ствованы из его статьи.
340
Гл. XIV. Дифракция света
Рис. 276. К объяснению явления дифракции на круглом отверстии.
Внизу — схематическое изображение наблюдаемой картины: а) при
нечетном числе зон; б) при четном числе зон
и т. д. и вообще действия соседних зон практически уничтожают
друг друга. Если отверстие DD таково, что в нем умещаются
всего две зоны, то в точке O почти не будет света, ибо две
соседние зоны взаимно ослабляют друг друга. Большая часть
света будет распределена в о к р у г точки O, так что мы увидим
т е м н о е п я т н о, о к р у ж е н н о е с в е т л ы м к о л ь ц о м.
При размере отверстия в три зоны в точке O должен быть
свет, ибо третья зона ослабит действие второй, и точка бу-
дет освещена почти неослабленным действием полной первой
зоны. С в е т л а я ц е н т р а л ь н а я т о ч к а б у д е т о х в а-
Гл. XIV. Дифракция света
341
ч е н а т е м н ы м к о л ь ц о м, за которым вновь наблюдается
просветление. Вообще при четном числе зон в центре будет
темное пятно, окруженное чередующимися светлыми и темными
кольцами; при нечетном числе зон — в центре светлее пятно,
а ближайшее кольцо темное и т. д. Размеры этих колец тем
меньше, чем больше диаметр отверстия, так что при большом
диаметре темные и светлые кольца около центра чередуются
настолько часто, что мы перестаем различать их и практически
не замечаем явлений дифракции.
Аналогичным образом могут быть поняты и другие, более
сложные дифракционные картины. Так как расчет зон Френеля
зависит от длины волны света, то, следовательно, и вид дифрак-
ционной картины б у д е т з а в и с е т ь о т д л и н ы в о л н ы.
Опыт вполне подтверждает это заключение. В частности, в бе-
лом свете кольца будут цветными.
Достарыңызбен бөлісу: |