高等物理光学光的衍射与成像精选文档.ppt
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1、高等物理光学光的衍射与成像本讲稿第一页,共五十三页1.1 光的衍射的现象一、衍射现象一、衍射现象波的衍射波的衍射:当波遇到障碍物时,它将偏离直线传播,这种现象叫做波的衍射。索末菲(A.Sommerfeld)的定义:“不能用反射,折射来解释的光线对直线光路的任何偏离。”衍射:是光传播过程中的一个基本现象,对干涉、衍射与偏振等现象的研究,构成了波动光波动光学的核心。学的核心。本讲稿第二页,共五十三页光的衍射在日常生活中,光的衍射现象不易为人们所察觉,与此相反,光的直线传播行为给人们的印象却很深。这是由于光的波长很短,以及普通光源是不相干的面光源。这两方面的原因使得在通常条件下,光的衍射现象很不显著
2、。在满足一定条件时,(采用高亮度的相干光或强点光源,并保证屏幕的距离足够大)可演示出衍射现象。衍射不仅使物体的几何阴影失去了清晰的轮廓,而且在边缘附近还出现一系列的明暗相间的条纹。本讲稿第三页,共五十三页光的衍射这些现象表明,衍射不简单是偏离直线传播的问题,还与某种复杂的干涉效应有联系。从实验上看:衍射现象衍射现象有如下特点特点:1、光束在衍射屏上的什么方位受到限制,则接收屏幕上的衍射图样就沿该方向扩展;2、光孔线度越小,对光束限制越厉害,则衍射图样的扩展越强,即衍射效应越强。3、光的衍射与光的波长有关。本讲稿第四页,共五十三页光的衍射二、衍射理论二、衍射理论:光的衍射是光的波动性的主要标志之
3、一,1818年,菲涅尔最早成动地用波动光学原理解释了衍射现象,发展惠更斯原理为惠更斯菲涅尔原理。1818年,法国巴黎科学院举行的以解释衍射现象为内容的有奖竞赛会上,年青的菲涅耳取得了优胜,开始了波动说的兴旺时期。本讲稿第五页,共五十三页光的衍射三、衍射问题三、衍射问题:衍射现象中包含了三项基本要素三项基本要素1、由光源S发出的光波光波。其性质可以用光波的波长、波面形状、复振幅分布等参量定量描述。2、衍射物(屏),衍射物(屏),若是二维“屏”状,其性质可由屏的(复)振幅透射系数分布描述。3、观察屏上的“衍射图形衍射图形”,用电场的复振幅分布描述衍射问题:已知上述两项时,求第三项,中心是建立上三项
4、要素之间的定量关系。本讲稿第六页,共五十三页光的衍射现象光的衍射现象一、衍射现象:1、机械波的衍射不沿直线传播而绕过障碍物,沿各方向绕射的现象。如声波、水波的衍射。2、电磁波的衍射不沿直线传播而绕过障碍物,继续传播的现象。如无线电波(电视、广播)的衍射。3、光波的衍射光绕过障碍物的边缘,偏离直线传播而进入光绕过障碍物的边缘,偏离直线传播而进入几何阴影区,并在屏上出现光强不均匀分布几何阴影区,并在屏上出现光强不均匀分布的现象称为光的衍射现象。的现象称为光的衍射现象。宽窄缝细丝直线传播衍射衍射本讲稿第七页,共五十三页二、衍射条件当障碍物线度与光波波长可以比拟时,才能发生衍射现象。三、衍射与直线传播
5、的内在联系可见光波长在390nm760nm范围内,常见的障碍物线度均远大于它,因而,光波通常显示出直线传播性质;一旦遇到线度与波长有相同或更小数量级的障碍物,衍射现象就会明显地显示出来。结论对光而言,衍射是绝对的,直线传播是对光而言,衍射是绝对的,直线传播是相对的;直线传播仅是衍射的一种近似。相对的;直线传播仅是衍射的一种近似。本讲稿第八页,共五十三页2.1 2.1 惠更斯惠更斯-菲涅耳原理菲涅耳原理1 1、惠更斯原理、惠更斯原理从同一波面上各点发出的子波从同一波面上各点发出的子波,在传播到在传播到空间的某一点时空间的某一点时,各个子波也可以互相叠加各个子波也可以互相叠加而产生干涉现象。而产生
6、干涉现象。2 2、惠更斯、惠更斯-菲涅耳原理菲涅耳原理子波干涉子波干涉本讲稿第九页,共五十三页惠更斯惠更斯菲涅耳原理菲涅耳原理 一、惠更斯原理1、波面:波传播过程中,位相相同的空间点所构成的曲面,即等相面,称为波阵面,简称波面。波面为球面的波动称为球面波,如点光源发出球面波;波面为平面的波动称为平面波,如平行光束;波面为柱面的波动称为柱面波,如狭缝光源发出柱面波;一般情况下,波面与传播方向垂直。2、惠更斯原理表述:任何时刻,波面上的每一个点都可作为新的次波源而发出球面次波,在以后的任一时刻,所有次波波面的包络就形成整个波动在该时刻的新波面。说明:、亦称为次波假设;、若某时刻波面已知,可由此原理
7、求出以后任一时刻的新波面。如下页图。本讲稿第十页,共五十三页t=ct=c平面波球面波3、应用及局限性:只能定性解释直线传播、反射、折射、晶体双折射等现象,不能定量计算和解释干涉、衍射现象。t=0t=0本讲稿第十一页,共五十三页二、惠更斯菲涅耳原理 光源SQ1、表述:在给定时刻,波面上任一点都可作为新的次波源发出次波,而障碍物外的光场中任一点的光振动即为波面上各点发出并到达该点的各次波的相干叠加。2、四个假设:波面是一等相面。S上所有面元ds具有相同位相(令其为0)次波源ds 在P点的振幅与 r 成反比。次波是球面波次波源ds 在P点的振幅正比于其面积且与倾角有关,随 的增大而减小。次波源ds
8、在P点的位相由光程=nr 决定,3、表达式:本讲稿第十二页,共五十三页上式即为惠更斯菲涅耳原理的积分表达式,亦称为菲涅耳衍射积分。讨论:1、积分表达式是次波假设次波假设与杨氏干涉原理干涉原理(相干叠加)的有机结合物理意义;2、一般情况下,上述积分相当复杂。只有当S对通过P点波面的法线具有旋转对旋转对 称性称性时,才能积出结果。此时,可用代数加法代数加法或矢量加法来代替积分;3、借助积分式可定量描述定量描述光波通过障碍物时发生衍射现象的主要特征。光源SQ本讲稿第十三页,共五十三页三、衍射的分类:三、衍射的分类:菲涅耳衍射菲涅耳衍射光源光源障碍物障碍物接收屏接收屏距离均为有限远。距离均为有限远。夫
9、琅和费衍射夫琅和费衍射光源光源障碍物障碍物接收屏接收屏距离有一个或均为无限远。距离有一个或均为无限远。(物理上的无穷远:平行光束)(物理上的无穷远:平行光束)光源光源障碍物障碍物接收屏接收屏光源光源障碍物障碍物接收屏接收屏本讲稿第十四页,共五十三页2.2 2.2 菲涅耳半波带菲涅耳半波带一、定义:以点光源发出的球面波通过小园孔为例。如下图示。显然,波面S对法线OP具有旋转对称性。在S上取环状带,B3B2B1CCPOB0r0极点对称轴,S的法线RS相邻波面到观察点距离均相差/2的环形带波面称为半波带。本讲稿第十五页,共五十三页二、半波带性质1、任意相邻两个半波带的对应点同时到达观察点P时,光程差
10、为/2,振动方向相反,位相差为2、各环形带的面积近似相等。证明:如右图示PORSRr0B0CCc0h设:CC对P点刚好露出k个半波带且第k个半波带的半径为k远场点r0,略去的平方项本讲稿第十六页,共五十三页在r0的条件下,各半波带的面积与带的序数k无关,即各半波带 面积近似相等。得证。三、振幅的计算设:各半波带所发次波在P点产生的振幅分别为P点合振幅为Ak。本讲稿第十七页,共五十三页本讲稿第十八页,共五十三页2.3 2.3 菲涅耳衍射(园孔和园屏)菲涅耳衍射(园孔和园屏)一、园孔衍射一、园孔衍射1、装置:、装置:如右图示:点光源O所发球面波照射到小园孔CC上,在P处光屏上可观察到衍射花样。PO
11、RSr0B0CCc0h2、半波带数:、半波带数:设:通过小园孔的波面对P点恰好可分为k个整数半波带,则:本讲稿第十九页,共五十三页3、讨论P点合振幅的大小取决于P点位置。(AK取决于K,K取决于r0,K为奇数时P点为亮点,K为偶数时P点为暗点)若通过小园孔的波带数不为整数,则AK介于最大值和最小值之间;所以,沿着轴线移动光屏,P点光强不断变化,一些点较强,一些点较弱。改变小园孔位置和半径,给定点光强将发生变化。去掉光阑CC,所以,没有遮挡时,整个波面光能量沿直线传播,且沿轴线离开小园孔时,光强逐渐减弱,但不发生起伏。当小园孔仅允许一个半波带通过时若用平行光束入射,R,综上所述:综上所述:光在通
12、过小园孔后到达任一点时的光强,不单纯地由光源到该点的距离来决定,还取决于小园孔的位置和大小。仅当园孔足够大时,才与光的直线传播概念一致。本讲稿第二十页,共五十三页二、园屏衍射1、装置:如右图示2、合振幅设:园屏遮挡了前K个半波带,则从第K+1个起所有半波带所发次波均能到达P点3、讨论无论园屏大小(当然要能与波长可比拟)和位置如何,园屏几何影子的中 心永远有光进入。园屏面积越小,被遮挡的半波带数K越少,ak+1就越大,P点光强越强。园屏面积足够小时,只能遮挡中心带的一小部分,光几乎全都能绕过它,此时除几何中心为亮点外,没有其它影子。园屏好像起了会聚透镜的作用,将光源S成实象于P点。本讲稿第二十一
13、页,共五十三页三、菲涅耳波带片1、定义:只允许奇数(或偶数)半波带通过的光屏。当只有奇数(或偶数)半波带通光时,到达对称轴上任一点的各次波间的光程差为的整数倍,位相相同,相互加强,是亮点。合振幅为各次波振幅之和。2、制备:先在绘图纸上画出半径正比于序数k的平方根的一组同心园环,并把相间的半波带涂黑,再用相机拍摄在底片上,制成园形半波带。此外,用此原理还可制成长条形波带片、方形波带片等。本讲稿第二十二页,共五十三页3、特点及应用具有强烈的聚焦作用:具有会聚透镜一样的功能:与透镜相比,波带片制作简便、省事;可将点光源成一十字象(长条形波带片);面积大、轻便、可折叠。本讲稿第二十三页,共五十三页四、
14、直线传播与衍射的联系当波面完全不被遮挡时,波面完整,其上所有次波叠加的结果形成直线传播;当波面部分被障碍物遮挡时,波面不完整,叠加中少了这部分次波的成份,其叠加结果便成了明暗相间的衍射花样。所以,无论是直线传播还是衍射现象,光的传播总是按惠菲原理所述方式进行。光的衍射是光传播的最基本的形式,是光的波动性的最基本的表现。衍射是绝对的,直线传播是相对的;直线传播是衍射的极限形式。结论本讲稿第二十四页,共五十三页3.1 3.1 夫琅和费单缝衍射夫琅和费单缝衍射一、实验装置与花样特征1、装置:如右图示置于透镜L1焦平面上的缝(或灯丝)光源S(光均匀照射)所发光束通过L1后成为平行光束,照射到狭缝BB(
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