SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 10
ДИФРАКЦИОННАЯ  РЕШЕТКА Презентацию подготовила  Ученица 11 «Б» класса Гимназии №295 Лебедева Екатерина
Дифракционная решётка  — оптический прибор, работающий по принципу  дифракции  света, представляет собой совокупность большого числа регулярно расположенных штрихов (щелей, выступов), нанесённых на некоторую поверхность. Первое описание явления сделал  Джеймс Грегори , который использовал в качестве решётки птичьи перья  Джеймс Грегори
Виды решёток Отражательные : Штрихи нанесены на зеркальную (металлическую) поверхность, и наблюдение ведется в отражённом свете  Прозрачные : Штрихи нанесены на прозрачную поверхность (или вырезаются в виде щелей на непрозрачном экране), наблюдение ведется в проходящем свете.  Дифракционная   решетка Отражательная   решетка Прозрачная решетка, а за ней лампа
Описание явления Так выглядит свет  лампы накаливания  фонарика, прошедший через прозрачную дифракционную решётку. Нулевой максимум ( m =0) соответствует свету, прошедшему сквозь решётку без отклонений. В силу  дисперсии  решётки в первом ( m =±1) максимуме можно наблюдать разложение света в  спектр . Угол отклонения возрастает с ростом  длины волны  (от фиолетового цвета к красному) Фронт световой волны разбивается штрихами решётки на отдельные пучки  когерентного  света. Эти пучки претерпевают дифракцию на штрихах и интерферируют друг с другом. Так как для разных длин волн максимумы интерференции оказываются под разными углами (определяемыми разностью хода интерферирующих лучей), то белый свет раскладывается в спектр.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Применение Дифракционную решётку применяют в спектральных приборах, также в качестве оптических датчиков линейных и угловых перемещений (измерительные дифракционные решётки), поляризаторов и фильтров инфракрасного излучения, делителей пучков в интерферометрах и так называемых «антибликовых» очках. Спектральный прибор Оптический датчик
Исследование спектра света с помощью дифракционной решётки. В следующем эксперименте  будем изучать немонохроматический свет. В этом случае угол дифракции будет зависеть от длины волны света и следовательно вместо интерференционных максимумов возникнут спектры излучения в разных порядках. Это свойство дифракционной решётки может быть использовано для изучения спектра различных оптических излучений.                                                                                                                                                                 
На рисунке представлена классическая схема дифракции Фраунгофера света люминесцентной лампы на дифракционной   решётке. Свет лампы  B  проходит через узкую щель, расположенную в фокусе линзы  L1 . После линзы формируется параллельный пучок света, который падает на пропускающую дифракционную решётку  DG . За счёт дифракции света на каждой щели решётки и интерференции волн от всех щелей за решёткой возникает набор плоских волн, отличающихся длиной волны. Свет с длиной волны  λ  будет распространяться в направлении  φ  в соответствии с формулой  dsinφ = mλ,  где  m -  положительное целое число, которое имеет смысл порядка спектра.  m  равно разнице хода лучей от двух соседних щелей, отнесённых к длине волны. Так в первом порядке спектра разность хода света от двух соседних щелей равна   λ . Разложенный на спектральные составляющие свет попадает далее на линзу  L2 , которая фокусирует его на экране  S , расположенным в её фокальной плоскости. В центре экрана мы видим белую линию, соответствующую изображению щели в нулевом порядке спектра. Далее симметрично вверх и вниз экрана идут цветные полосы, которые соответствуют спектральным составляющим света лампы.  Группы линий повторяются, что соответствует интерференции в первом порядке спектра, во втором, и т.д. Качество решётки определяется её разрешающей способностью  R=λ/δλ=mN,  где  λ  - длина волны света,  δλ  - две ближайшие спектральные линии, которые ещё можно различить на экране,  m -  порядок спектра,  N  - число штрихов решётки, задействованных в дифракции (которые попадают в световое пятно).                                                                                                                                                               
Разложение света по спектральным составляющим можно наблюдать и без использования линз. Для этого понадобится фотоаппарат   PH  и дифракционная решётка  DG-2/1-4000  . Сфокусируем фотоаппарат на удалённую щель и разместим перед объективом дифракционную решётку. На матрице (или плёнке) фотоаппарата сфокусируются одна белая и множество цветных линий, которые соответствуют спектральным составляющим излучения лампы. Спектры повторяются в высших порядках, но не перекрываются. Чем выше порядок спектра, тем большее разрешение дифракционной решётки мы можем достигнуть.  На фотографии ниже показан спектр излучения лампы дневного света. Спектр имеет линейчатый характер. Мы легко различаем две зелёные линии, отличающиеся по длине волны примерно на 4 нм, а также видим серию красных линий в спектре. Разрешение в данном эксперименте ограничивалось размером решётки, попадающих в апертуру объектива, и составляло около 600 в первом порядке спектра.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Фильтрация видео
Фильтрация видеоФильтрация видео
Фильтрация видеоMSU GML VideoGroup
 
CV2011 Lecture 3. Basic image analysis
CV2011 Lecture 3. Basic image analysisCV2011 Lecture 3. Basic image analysis
CV2011 Lecture 3. Basic image analysisAnton Konushin
 
Системы радиолокации
Системы радиолокацииСистемы радиолокации
Системы радиолокацииkzissu
 
CV2011 Lecture 1. Part 2. Light & Color
CV2011 Lecture 1. Part 2. Light & ColorCV2011 Lecture 1. Part 2. Light & Color
CV2011 Lecture 1. Part 2. Light & ColorAnton Konushin
 
ПУАССОНОВСКАЯ МОДЕЛЬ ЗВЕЗДНОГО НЕБА И ЗАДАЧА ОБНАРУЖЕНИЯ ЗВЕЗД ОПТИКО-ЭЛЕКТРО...
ПУАССОНОВСКАЯ МОДЕЛЬ ЗВЕЗДНОГО НЕБА И ЗАДАЧА ОБНАРУЖЕНИЯ ЗВЕЗД ОПТИКО-ЭЛЕКТРО...ПУАССОНОВСКАЯ МОДЕЛЬ ЗВЕЗДНОГО НЕБА И ЗАДАЧА ОБНАРУЖЕНИЯ ЗВЕЗД ОПТИКО-ЭЛЕКТРО...
ПУАССОНОВСКАЯ МОДЕЛЬ ЗВЕЗДНОГО НЕБА И ЗАДАЧА ОБНАРУЖЕНИЯ ЗВЕЗД ОПТИКО-ЭЛЕКТРО...ITMO University
 
CV2011 Lecture 2. Image processing
CV2011 Lecture 2. Image processingCV2011 Lecture 2. Image processing
CV2011 Lecture 2. Image processingAnton Konushin
 
Skyforge rendering tech (KRI 2014)
Skyforge rendering tech (KRI 2014)Skyforge rendering tech (KRI 2014)
Skyforge rendering tech (KRI 2014)Sergey Makeev
 
Методы видеонавигации
Методы видеонавигацииМетоды видеонавигации
Методы видеонавигацииsimplicio1
 
3.2. курс лекций афу
3.2. курс лекций афу3.2. курс лекций афу
3.2. курс лекций афуGKarina707
 
классификация сокращений
классификация сокращенийклассификация сокращений
классификация сокращенийkseniyaYu
 
CG Presentation
CG PresentationCG Presentation
CG Presentationvivid_bw
 
12.6. курс лекций афу
12.6. курс лекций афу12.6. курс лекций афу
12.6. курс лекций афуGKarina707
 
12.3. курс лекций афу
12.3. курс лекций афу12.3. курс лекций афу
12.3. курс лекций афуGKarina707
 

Mais procurados (17)

Фильтрация видео
Фильтрация видеоФильтрация видео
Фильтрация видео
 
CV2011 Lecture 3. Basic image analysis
CV2011 Lecture 3. Basic image analysisCV2011 Lecture 3. Basic image analysis
CV2011 Lecture 3. Basic image analysis
 
Системы радиолокации
Системы радиолокацииСистемы радиолокации
Системы радиолокации
 
CV2011 Lecture 1. Part 2. Light & Color
CV2011 Lecture 1. Part 2. Light & ColorCV2011 Lecture 1. Part 2. Light & Color
CV2011 Lecture 1. Part 2. Light & Color
 
ПУАССОНОВСКАЯ МОДЕЛЬ ЗВЕЗДНОГО НЕБА И ЗАДАЧА ОБНАРУЖЕНИЯ ЗВЕЗД ОПТИКО-ЭЛЕКТРО...
ПУАССОНОВСКАЯ МОДЕЛЬ ЗВЕЗДНОГО НЕБА И ЗАДАЧА ОБНАРУЖЕНИЯ ЗВЕЗД ОПТИКО-ЭЛЕКТРО...ПУАССОНОВСКАЯ МОДЕЛЬ ЗВЕЗДНОГО НЕБА И ЗАДАЧА ОБНАРУЖЕНИЯ ЗВЕЗД ОПТИКО-ЭЛЕКТРО...
ПУАССОНОВСКАЯ МОДЕЛЬ ЗВЕЗДНОГО НЕБА И ЗАДАЧА ОБНАРУЖЕНИЯ ЗВЕЗД ОПТИКО-ЭЛЕКТРО...
 
CV2011 Lecture 2. Image processing
CV2011 Lecture 2. Image processingCV2011 Lecture 2. Image processing
CV2011 Lecture 2. Image processing
 
Skyforge rendering tech (KRI 2014)
Skyforge rendering tech (KRI 2014)Skyforge rendering tech (KRI 2014)
Skyforge rendering tech (KRI 2014)
 
Методы видеонавигации
Методы видеонавигацииМетоды видеонавигации
Методы видеонавигации
 
оптика
оптикаоптика
оптика
 
3.2. курс лекций афу
3.2. курс лекций афу3.2. курс лекций афу
3.2. курс лекций афу
 
классификация сокращений
классификация сокращенийклассификация сокращений
классификация сокращений
 
1 uprsign
1 uprsign1 uprsign
1 uprsign
 
CG Presentation
CG PresentationCG Presentation
CG Presentation
 
12.6. курс лекций афу
12.6. курс лекций афу12.6. курс лекций афу
12.6. курс лекций афу
 
Suai 30
Suai 30Suai 30
Suai 30
 
12.3. курс лекций афу
12.3. курс лекций афу12.3. курс лекций афу
12.3. курс лекций афу
 
9 cifi otc
9 cifi otc9 cifi otc
9 cifi otc
 

Semelhante a дифракционная решетка

й 6.3. с 1. к 3
й 6.3. с 1.  к 3й 6.3. с 1.  к 3
й 6.3. с 1. к 3timorevel
 
optika-geometricheskaya-optika.pptx
optika-geometricheskaya-optika.pptxoptika-geometricheskaya-optika.pptx
optika-geometricheskaya-optika.pptxljbkjbk
 
волновая оптика
волновая оптикаволновая оптика
волновая оптикаschool32
 
пример решения
пример решенияпример решения
пример решенияZhilyaeva
 
курс лекций по антеннам
курс лекций по антеннамкурс лекций по антеннам
курс лекций по антеннамZhilyaeva
 
Сканирующие лазерные дальномеры (LIDAR)
Сканирующие лазерные дальномеры (LIDAR)Сканирующие лазерные дальномеры (LIDAR)
Сканирующие лазерные дальномеры (LIDAR)Андрей Антонов
 
пример решения
пример решенияпример решения
пример решенияZhilyaeva
 
ДИФРАКЦИЯ ОДНОПЕРИОДНЫХ ТЕРАГЕРЦОВЫХ ВОЛН С ГАУССОВЫМ ПОПЕРЕЧНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
ДИФРАКЦИЯ ОДНОПЕРИОДНЫХ ТЕРАГЕРЦОВЫХ ВОЛН С ГАУССОВЫМ ПОПЕРЕЧНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМДИФРАКЦИЯ ОДНОПЕРИОДНЫХ ТЕРАГЕРЦОВЫХ ВОЛН С ГАУССОВЫМ ПОПЕРЕЧНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
ДИФРАКЦИЯ ОДНОПЕРИОДНЫХ ТЕРАГЕРЦОВЫХ ВОЛН С ГАУССОВЫМ ПОПЕРЕЧНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМITMO University
 
5.методы исследования наноразмерных систем
5.методы исследования наноразмерных систем5.методы исследования наноразмерных систем
5.методы исследования наноразмерных системYerin_Constantine
 
геометрическая оптика
геометрическая оптикагеометрическая оптика
геометрическая оптикаDEC1990
 
геометрическая оптика
геометрическая оптикагеометрическая оптика
геометрическая оптикаDEC1990
 
геометрическая оптика
геометрическая оптикагеометрическая оптика
геометрическая оптикаDEC1990
 
нанофотоника. Дюделев Владислав Викторович
нанофотоника. Дюделев Владислав Викторовичнанофотоника. Дюделев Владислав Викторович
нанофотоника. Дюделев Владислав ВикторовичШкольная лига РОСНАНО
 
Ray Tracing.pptx
Ray Tracing.pptxRay Tracing.pptx
Ray Tracing.pptxwerom2
 
Основные физические принципы магнитно-резонансной томографии глазами врача-ра...
Основные физические принципы магнитно-резонансной томографии глазами врача-ра...Основные физические принципы магнитно-резонансной томографии глазами врача-ра...
Основные физические принципы магнитно-резонансной томографии глазами врача-ра...tomograph_dp_ua
 

Semelhante a дифракционная решетка (20)

й 6.3. с 1. к 3
й 6.3. с 1.  к 3й 6.3. с 1.  к 3
й 6.3. с 1. к 3
 
optika-geometricheskaya-optika.pptx
optika-geometricheskaya-optika.pptxoptika-geometricheskaya-optika.pptx
optika-geometricheskaya-optika.pptx
 
Ekzamen
EkzamenEkzamen
Ekzamen
 
волновая оптика
волновая оптикаволновая оптика
волновая оптика
 
Oптика
OптикаOптика
Oптика
 
1
11
1
 
пример решения
пример решенияпример решения
пример решения
 
курс лекций по антеннам
курс лекций по антеннамкурс лекций по антеннам
курс лекций по антеннам
 
Suai 23
Suai 23Suai 23
Suai 23
 
Сканирующие лазерные дальномеры (LIDAR)
Сканирующие лазерные дальномеры (LIDAR)Сканирующие лазерные дальномеры (LIDAR)
Сканирующие лазерные дальномеры (LIDAR)
 
Suai 9
Suai 9Suai 9
Suai 9
 
пример решения
пример решенияпример решения
пример решения
 
ДИФРАКЦИЯ ОДНОПЕРИОДНЫХ ТЕРАГЕРЦОВЫХ ВОЛН С ГАУССОВЫМ ПОПЕРЕЧНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
ДИФРАКЦИЯ ОДНОПЕРИОДНЫХ ТЕРАГЕРЦОВЫХ ВОЛН С ГАУССОВЫМ ПОПЕРЕЧНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМДИФРАКЦИЯ ОДНОПЕРИОДНЫХ ТЕРАГЕРЦОВЫХ ВОЛН С ГАУССОВЫМ ПОПЕРЕЧНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
ДИФРАКЦИЯ ОДНОПЕРИОДНЫХ ТЕРАГЕРЦОВЫХ ВОЛН С ГАУССОВЫМ ПОПЕРЕЧНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
 
5.методы исследования наноразмерных систем
5.методы исследования наноразмерных систем5.методы исследования наноразмерных систем
5.методы исследования наноразмерных систем
 
геометрическая оптика
геометрическая оптикагеометрическая оптика
геометрическая оптика
 
геометрическая оптика
геометрическая оптикагеометрическая оптика
геометрическая оптика
 
геометрическая оптика
геометрическая оптикагеометрическая оптика
геометрическая оптика
 
нанофотоника. Дюделев Владислав Викторович
нанофотоника. Дюделев Владислав Викторовичнанофотоника. Дюделев Владислав Викторович
нанофотоника. Дюделев Владислав Викторович
 
Ray Tracing.pptx
Ray Tracing.pptxRay Tracing.pptx
Ray Tracing.pptx
 
Основные физические принципы магнитно-резонансной томографии глазами врача-ра...
Основные физические принципы магнитно-резонансной томографии глазами врача-ра...Основные физические принципы магнитно-резонансной томографии глазами врача-ра...
Основные физические принципы магнитно-резонансной томографии глазами врача-ра...
 

дифракционная решетка

  • 1. ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА Презентацию подготовила Ученица 11 «Б» класса Гимназии №295 Лебедева Екатерина
  • 2. Дифракционная решётка  — оптический прибор, работающий по принципу дифракции света, представляет собой совокупность большого числа регулярно расположенных штрихов (щелей, выступов), нанесённых на некоторую поверхность. Первое описание явления сделал Джеймс Грегори , который использовал в качестве решётки птичьи перья Джеймс Грегори
  • 3. Виды решёток Отражательные : Штрихи нанесены на зеркальную (металлическую) поверхность, и наблюдение ведется в отражённом свете Прозрачные : Штрихи нанесены на прозрачную поверхность (или вырезаются в виде щелей на непрозрачном экране), наблюдение ведется в проходящем свете. Дифракционная решетка Отражательная решетка Прозрачная решетка, а за ней лампа
  • 4. Описание явления Так выглядит свет лампы накаливания фонарика, прошедший через прозрачную дифракционную решётку. Нулевой максимум ( m =0) соответствует свету, прошедшему сквозь решётку без отклонений. В силу дисперсии решётки в первом ( m =±1) максимуме можно наблюдать разложение света в спектр . Угол отклонения возрастает с ростом длины волны (от фиолетового цвета к красному) Фронт световой волны разбивается штрихами решётки на отдельные пучки когерентного света. Эти пучки претерпевают дифракцию на штрихах и интерферируют друг с другом. Так как для разных длин волн максимумы интерференции оказываются под разными углами (определяемыми разностью хода интерферирующих лучей), то белый свет раскладывается в спектр.
  • 5.
  • 6.
  • 7. Применение Дифракционную решётку применяют в спектральных приборах, также в качестве оптических датчиков линейных и угловых перемещений (измерительные дифракционные решётки), поляризаторов и фильтров инфракрасного излучения, делителей пучков в интерферометрах и так называемых «антибликовых» очках. Спектральный прибор Оптический датчик
  • 8. Исследование спектра света с помощью дифракционной решётки. В следующем эксперименте  будем изучать немонохроматический свет. В этом случае угол дифракции будет зависеть от длины волны света и следовательно вместо интерференционных максимумов возникнут спектры излучения в разных порядках. Это свойство дифракционной решётки может быть использовано для изучения спектра различных оптических излучений.                                                                                                                                                                 
  • 9. На рисунке представлена классическая схема дифракции Фраунгофера света люминесцентной лампы на дифракционной решётке. Свет лампы B проходит через узкую щель, расположенную в фокусе линзы L1 . После линзы формируется параллельный пучок света, который падает на пропускающую дифракционную решётку DG . За счёт дифракции света на каждой щели решётки и интерференции волн от всех щелей за решёткой возникает набор плоских волн, отличающихся длиной волны. Свет с длиной волны λ будет распространяться в направлении φ в соответствии с формулой dsinφ = mλ, где m - положительное целое число, которое имеет смысл порядка спектра. m равно разнице хода лучей от двух соседних щелей, отнесённых к длине волны. Так в первом порядке спектра разность хода света от двух соседних щелей равна  λ . Разложенный на спектральные составляющие свет попадает далее на линзу L2 , которая фокусирует его на экране S , расположенным в её фокальной плоскости. В центре экрана мы видим белую линию, соответствующую изображению щели в нулевом порядке спектра. Далее симметрично вверх и вниз экрана идут цветные полосы, которые соответствуют спектральным составляющим света лампы.  Группы линий повторяются, что соответствует интерференции в первом порядке спектра, во втором, и т.д. Качество решётки определяется её разрешающей способностью R=λ/δλ=mN, где λ - длина волны света, δλ - две ближайшие спектральные линии, которые ещё можно различить на экране, m - порядок спектра, N - число штрихов решётки, задействованных в дифракции (которые попадают в световое пятно).                                                                                                                                                               
  • 10. Разложение света по спектральным составляющим можно наблюдать и без использования линз. Для этого понадобится фотоаппарат  PH и дифракционная решётка DG-2/1-4000 . Сфокусируем фотоаппарат на удалённую щель и разместим перед объективом дифракционную решётку. На матрице (или плёнке) фотоаппарата сфокусируются одна белая и множество цветных линий, которые соответствуют спектральным составляющим излучения лампы. Спектры повторяются в высших порядках, но не перекрываются. Чем выше порядок спектра, тем большее разрешение дифракционной решётки мы можем достигнуть. На фотографии ниже показан спектр излучения лампы дневного света. Спектр имеет линейчатый характер. Мы легко различаем две зелёные линии, отличающиеся по длине волны примерно на 4 нм, а также видим серию красных линий в спектре. Разрешение в данном эксперименте ограничивалось размером решётки, попадающих в апертуру объектива, и составляло около 600 в первом порядке спектра.