Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Понятие об интерферометре и интерференционном микроскопеСодержание книги
Поиск на нашем сайте Интерференционный микроскоп – сочетание интерферометра и микроскопа. Используется: -условия max: ∆=2k*λ0/2 -условия min: ∆=2k+1* λ0/2, где ∆=r1n1-r2n2 – называется оптической разностью хода; ∆r – геометрическая разность хода; rn= l – оптическая длина пути. Принцип работы интерферометра: R1
А В
R2 n2 ∆= r1n1 – r2n2
Интерференция в тонких пластинках Рассмотрим плоскопараллельную прозрачную пластинку, толщиной l, с показателем преломления n. 1 2 3 α D
A C
β n B α 2` 3` β<α 2, 3 – интерферируют в отраженном свете 2`, 3` - в проходящем свете Рассмотрим лучи 2 и 3. Луч и фронт взаимноперпендикулярны. Построим фронт волны. Из точки С – фронт для лучей 2,3. ∆=(AB+BC)*n-AD*1 Результат: ∆=2 l *√n2-sin2α - λ0/2 -max: 2 l *√n2-sin2α = (2k+1)* λ0/2 -min: 2 l *√n2-sin2α = 2k* λ0/2 Пренебрегая поглощением, можно считать, что чем больше энергии отразилось, тем меньше прошло ч/з пластинку и наоборот. Если в отраженном свете будет max, то в проходящем свете будет min.
Просветление оптики Оптический прибор представляет собой систему большого числа линз, на поверхности каждой из линз происходит отражение и преломление. При отражении света идет потеря энергии и возникновение бликов. Если уменьшить интерференцию отраженной волны, то на каждую поверхность линзы наносится тонкая пленка вещества с показателем преломления n<nлинзы. Толщина пленки подбирается таким образом, чтобы в отраженном свете был min, а остальной свет проходил.
Дифракция света. Принцип Гюгенса-Френеля Дифракция света – явление огибания световыми волнами препятствий, приводящее к проникновению света в область геометрической тени. В основе объяснения явления дифракции лежит принцип Гюгенса-Френеля. Принцип Гюгенса (1678) Каждая точка фронта волны, является источником вторичных волн. Вторичные волны когерентны. Френель дополнил принцип Гюгенса в 1875 г. следующими утверждениями: -вторичные волны когерентны и интерферируют м/у собой, т.е дифракция согласно принципу Г-Ф. есть интерференция вторичных волн.
Дифракция монохроматического света на щели Излучение одной и постоянной частоты – монохромный свет.
A φ λ /2
O F С
P
B φ
Из ∆ABC: Пусть AB= d ∆=AC=AB*sinφ ∆=d*sinφ Используем теорию зон Френеля – участков с разностью хода λ0/2. Пусть будет 3 участка. Разделим на λ/2, тогда на щели образуется 3 участка – зоны Френеля. Проведем по лучу из каждой точки. Для любого луча из одной зоны, найдется такой луч из соседней, что их разность хода будет λ/2, что по условию интерференции дает min и эти лучи гасят друг друга à 2 соседние зоны гасят друг друга. -если число зон четное, то каждая пара соседних зон будет гасить друг друга и на экране будет min. -если число зон нечетное, то останется одна непогашенная зона, и на экране будет max. ∆=d*sinφ = (2k+1)*λ0/2 - max ∆=d*sinφ = (2k)*λ0/2 - min В каждой зоне есть такая точка, которой соответствует такая же точка в другой зоне, при прохождении лучей через которые, разность их хода будет π/2.
Дифракция белого света на щели в параллельных лучах d*sinφ = n*λ/2 sinφ~λ, т.к. λК>λA, то φК> φФ если свет белый, то для каждого варианта свой угол. Центральный max - белая полоса, min – черные, затем идет чередование радужно окрашенных полос от фиолетового до красного; все след max – белые. Дифракция света на круглые отверстия -если свет монохромный, то происходит чередование светлых и темных колец. -если свет белый, то в центре белое, потом черное, потом радужное окрашивание.
Предел разрешения. Критерий Рэлея. Разрешающая способность оптических приборов. РИСУНКИ СМОТРЕТЬ В ЛЕКЦИИ. Будем сближать точки. Путь r = Z. Предел разрешения (r =Z), есть наименьшее расстояние м/у 2 точками предмета (источниками), при котором они еще видны раздельно. [Z]=[м] -если r≥Z, то точки видны раздельно (т.е. разрешены) -если r<Z, то точки сливают в одну (т.е. неразрешены) 1879 – Рэлей ввел критерий различимости точек. Изображение 2 точек еще можно видеть раздельно, если центральный max дифракционной картины одной точки, совпадает с первым min другой. Разрешающая способность – как способность – способность давать раздельное изображение двух близко расположенных точек объекта. Разрешающая способность – как величина – обозначается R=1/Z и обратная пределу разрешения [R]=[м-1].
Предел разрешения микроскопа Μ – амплитудный угол, равный ½ угла м/у крайними лучами, входящими в объектив n – показатель преломления
μ
1873 – Аббе: ZМИКР = 0.5λ/n*sinμ R↑/Z↓ -μ↑ -n↑ - пространство м/у объективом и предметом заполняют жидкостью с наиболее возможным n – иммерсионный микроскоп. -λ↓ - переходит от видимого света к УФ-области (рентгеновской). В электронном микроскопе, роль световых лучей выполняют электроны, фокусируемые специальными линзами.
λ=λē = λДе Бройля = η/mē*υē η – постоянная Планка Eē = e*υ = mυē2/2 λ↓υ↑U↑ Дифракционная решетка (Д.Р.) Дифракционная решетка – это оптическое устройство, представляющее собой совокупность большого числа параллельных, обычно равноотстоящих друг от друга щелей.
b a стеклянная пластинка
d d=a+и – период дифракционной решетки N – число щелей Дифракционная картина зависит от числа щелей. [d*sinφ=kλ] – для дифракционной картинки.
Дифракция рентгеновских лучей на пространственные структуры. Основы рентгеноструктурного анализа.
Дифракция ЭМ волн происходит не только на плоских (щель, отверстие), но и на пространственных структурах. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллах была открыта в 1812 г. – Лауэ. Лауэ предположил, что длина рентгеновской волны, равна расстоянию м/у молекулами в кристаллах.
α θ
l
1 1`
A
C D ф1,2 B ф1`;2` l ~10-10м λRe~10-7-10-14 v λRe~ l θ – угол скольжения – угол м/упадающим лучом и плоскостью кристалла. AB= l Лучи 1` и 2` интерферируют. Разность хода ∆=CB+BD=2CB=2AB*sinθ=2 l *sinθ Условие max дифракции Re лучей – 2 l *sinθ=kλ – формула Вульфа-Брэггов. Формула лежит в основе метода рентгеноструктурного анализа. Метод рентгеноструктурного анализа – метод анализа структур на основе дифракционной картины, полученной при помощи известной длины волны (Дебай, Шеррер – 1916г.) Поглощение света Превращение энергии световой волны во внутренние энергии вещества, описывается законом Бугера-Ламберта.
0(I0) X(I) Xà∆X(I+∆I) ∆ I (∆x) ∆I~α*I*∆x ∆I=-α*I*∆x │:I ∆I/I= -α*∆x В каждом последующем слое вещества, одинаковой толщины ∆x, поглощается одинаковая часть интенсивности (∆I) падающей на этот слой волны. I=f(x) dI/I=-α*dx – ДУ
lnI │I0I = -αx │X0 lnI-lnI0 = -αx ln(I/I0)= -αx I/I0=e-αx à I=I0*e-αx – математическое выражение закона Б.-Л. I
I0
2 1
x x=0 à I=I0 (xà∞; Ià0) α2>α1
Пусть есть раствор какого-либо вещества, которое поглощает свет, а растворитель свет не поглощает. Сформулируем закон Бера. α=χ*С, где α – показатель поглощения; С – концентрация раствора; χ – коэффициент пропорциональности. Формулировка закона Бера:
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; просмотров: 300; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.006 с.) |