Ohyb svetla

Podobné dokumenty
29.Kvantová fyzika sa zakladá na Planckových a Einsteinových teóriach a hovorí, že všetky procesy sa dejú po maličkých krokoch => všetky fyzikálne vel

Klasické a kvantové vĺny na rozhraniach. Peter Markoš, KF FEI STU April 14, 2008 Typeset by FoilTEX

Microsoft Word - Autoelektronika - EAT IV.r. -Osvetľovacie zariadenia -Základné pojmy.doc

9.1 MOMENTY ZOTRVACNOSTI \(KVADRATICKÉ MOMENTY\) A DEVIACNÝ MOMENT PRIEREZU

Microsoft Word - 00_Obsah_knihy_králiková

Pocítacové modelovanie - Šírenie vln v nehomogénnom prostredí - FDTD

Preco kocka stací? - o tom, ako sú rozdelené vlastné hodnoty laplasiánu v limite, ked sú velké

Microsoft Word - MAT_2018_2kolo.docx

VYŠETROVANIE LÁTOK SPEKTROSKOPOM (SPEKOLOM)

Pokrocilé programovanie XI - Diagonalizácia matíc

NÁZOV RUKOPISU PRÍSPEVKU DO DIDAKTICKÉHO ČASOPISU MIF

Operačná analýza 2

trafo

SK MATEMATICKÁOLYMPIÁDA skmo.sk 2009/ ročník MO Riešenia úloh česko-poľsko-slovenského stretnutia 1. Určte všetky trojice (a, b, c) kladných r

FYZIKA I Rámcove otázky 1998

Jozef Kiseľák Sada úloh na precvičenie VIII. 15. máj 2014 A. (a) (b) 1

Aplikácia multimédií

III. Diferenciálny počet funkcie viac premenných (Prezentácia k prednáškam, čast B) Matematická analýza IV (ÚMV/MAN2d/10) RNDr. Lenka Halčinová, PhD.

Operačná analýza 2

Vypracované úlohy z Panorámy z fyziky II Autor: Martin Brakl UČO: Dátum:

2.5. Dotyčnica krivky, dotykový kužeľ. Nech f je krivka a nech P V (f) (t.j. m P (f) 1). Ak m P (f) = r a l je taká priamka, že I P (f, l) > r, potom

Ďalšie vlastnosti goniometrických funkcií

4. Pravidlo ret azenia. Často sa stretávame so skupinami premenných, ktoré zložitým spôsobom závisia od iných skupín premenných. Pravidlo ret azenia p

Microsoft PowerPoint - Paschenov zakon [Read-Only] [Compatibility Mode]

Osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

O možnosti riešenia deformácie zemského povrchu z pohladu metódy konecných prvkov konference pro studenty matematiky

Bariéra, rezonančné tunelovanie Peter Markoš, KF FEI STU February 25, 2008 Typeset by FoilTEX

Záleží na tom, čo je vo vnútri

Microsoft Word - veronika.DOC

Informačná a modelová podpora pre kvantifikáciu prvkov daňovej sústavy SR

T-12

E/ECE/324

Monday 25 th February, 2013, 11:50 Kvantové vlastnosti častíc M. Gintner 1 Kvantové (časticové) vlastnosti svetla 1.1 Hybnost fotónu Experimenty a zis

DecoScene LED BBP623 |

Microsoft Word an-02-sk-Laserova_vodovaha_81110.doc

16 Franck-Hertz.doc

QFH anténa pre príjem skcube Publikované: , Kategória: HAM - Technika Vypustenie družice SkCube určíte pritiahlo pozorno

Microsoft Word - Zahradnikova_DP.doc

1 Portál pre odborné publikovanie ISSN Možnosti regulácie osvetlenia v programe Dialux Pavlík Marek Elektrotechnika V súčasne dob

Microsoft Word - mpicv11.doc

Microsoft Word - MAT_2018_1 kolo.docx

WIENER Porotherm Ti

Slide 1

Ucebne osnovy

Programátorské etudy - Pascal

Snímka 1

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2011/2012 Jednotkový koreň(unit roo

Lokalizácia Peter Markoš Fyzikálny ústav SAV Katedra fyziky FEI STU Abstract Pri nízkych teplotách sa elektróny správajú ako kvantové častice. Preto s

Microsoft Word - 2.Metropol-tech.list.doc

Slide 1

Diracova rovnica

Metrické konštrukcie elipsy Soňa Kudličková, Alžbeta Mackovová Elipsu, ako regulárnu kužeľosečku, môžeme študovať synteticky (konštrukcie bodov elipsy

Paralelné algoritmy, cast c. 2

SRPkapitola06_v1.docx

slov led Okružná 2406/39 / Zvolen Produktový partner slovenského pavilónu na EXPO 2015 v Miláne. LED MODUL biely 1SL3Woptic-BL

SL street-a viditeľný rozdiel

Základné stochastické procesy vo financiách

Vzorové riešenia úlohy 4.1 Bodovanie Úvod do TI 2010 Dôvod prečo veľa z Vás malo málo bodov bolo to, že ste sa nepokúsili svoje tvrdenia dokázať, prič

8 Cvičenie 1.1 Dokážte, že pre ľubovoľné body X, Y, Z platí X + Y Z = Z + Y X. 1.2 Dokážte, že pre ľubovoľné body A, B, D, E, F, G afinného priestoru

36. Fázová analýza pomocou Mössbauerovej spektroskopie

L avoruké materiály Peter Markoš, FÚ SAV 25 február 2004 Abstract Porozprávam o niektorých EM vlastnostiach l avorukých materiálov: elektrodynamika s

Funkcie viac premenných

Zadanie_1_P1_TMII_ZS

Svetlo - základné vlastnosti

cenník 2019 ADP.indd

Microsoft Word - 6 Výrazy a vzorce.doc

Neineárne programovanie zimný semester 2018/19 M. Trnovská, KAMŠ, FMFI UK 1

1. KOMPLEXNÉ ČÍSLA 1. Nájdite výsledok operácie v tvare x+yi, kde x, y R. a i (5 2i)(4 i) b. i(1 + i)(1 i)(1 + 2i)(1 2i) (1 7i) c. (2+3i) a+bi d

Detektor kovu, napätia a dreva 3 v 1 DM-902 Každé kopírovanie, reprodukovanie a rozširovanie tohto návodu vyžaduje písomný súhlas firmy Transfer Multi

< OptiFlood Mini MVP504 > | < Philips >

Ako vybrať hliníkové disky (elektróny)

Pozorovanie Slnka

Snímka 1

Paralelné algoritmy, cast c. 3

PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT

Si Touch User Manual

UV lampy SK

untitled

ZvukPostup

21 Spektrometria ziarenia alfa.doc

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat

M59dkZ9ri10

Osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči

1 Priebeµzné písomné zadanie µc.1. Príklady je potrebné vypoµcíta t, napísa t, a odovzda t, na kontrolu na nasledujúcej konzultácii. Nasledujúce integ

PoĊítaĊová sieť

Micenas gen2 LED |

Záhradný domček na náradie

Krátky popis k Solárnemu ohrievaciemu systému Solar Fox Air Collector Všeobecný popis: Solar Fox Air ohrievací systém je systém ktorý sa vyrába pod zn

Microsoft Word - skripta3b.doc

M E S T O Č A D C A

1 Portál pre odborné publikovanie ISSN Heuristický adaptívny PSD regulátor založený na miere kmitavosti Šlezárová Alexandra Elektrotechnika

ETITRAFO Jednofázové bezpečnostné a izolačné transformátory Technické údaje ETITRAFO Jednofázové bezpečnostné a izolačné transformátory Energi

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och

Microsoft Word - Návod na VOM Greenbags.docx

Medzinárodné menové vzťahy

Fotonické kryštály a metamateriály Peter Markoš

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 358 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu smernice Rady, ktorou sa zavádza náhradný cestovný doklad E

Titulná strana Arial 30 bodov

Prepis:

Difrakcia (OHYB SVETLA NA PREKÁŽKACH )

Odpoveď: Nepíš a rozmýšľaj Svetlo aj zvuk sú vlnenie, ale napriek tomu sú medzi nimi orovské rozdiely. Počujeme aj to, čo sa deje za rohom Čo sa deje za rohom nevidíme. Prečo? Vlnenie sa ohýa len na prekážkach porovnateľných s vlnovou dĺžkou: vlnová dĺžka zvuku rádovo metre rovnako ako rozmery dverí zvuk zatočí vlnová dĺžka svetla rádovo desatiny mikrometra ak chceme pozorovať ohy u svetla musíme mať veľmi malé prekážky s rozmermi najviac tisícin milimetra. sú zreteľne pozorovateľné pri úzkych štrinách, malých otvoroch a pod

Ohy vlnenia je dôležitý vtedy, ak rozmery prekážok sú porovnateľné s vlnovou dĺžkou vlnenia. Keďže vlnové dĺžky svetla sú veľmi malé, ohyové javy u svetla sú zreteľne pozorovateľné pri úzkych štrinách, malých otvoroch a pod. Difrakcia svetla aleo ohy svetla je ohy svetelných vĺn pri prechode malým otvorom aleo vedľa okraja prekážky.

Ohy svetla na štrine zdroj svetla monofrekvenčný filter ohyová štrina osvetľovacia štrina šošovka (spojka) premietacia stena Hrany osvetľovacej štriny sa stávajú svetelným zdrojom kruhového svetla, ktoré navzájom interferujú (spájajú sa). Šošovka zorazuje štrinu na premietaciu stenu. Pri určitej šírke ohyovej štriny (menej ako 0,1 mm) sa v olasti geometrického tieňa ojaví ohyový orazec -tmavé a svetlé prúžky interferenčných maxím a miním.

Ohy svetla na štrine Svetlo je aj v olasti geometrického tieňa.

Cornuova špirála

4.3.3 Fraunhoferova diffrakcia Fresnelova difrakcia ohyové javy v ziehavom zväzku pozorujeme ohyový oraz prekážky v malej vzdialenosti od prekážky - výsledna intenzita v ode P určená predovšetkým vlnením tej časti vlnoplochy, ktorá leží v lízkosti priamky ZP Fraunhoferova difrakcia - ohyové javy v rovnoežnom zväzku - pozorujeme ohyový oraz zdroja svetla vo veľmi vzdialenom ode od prekážky -Fraunhoferova difrakcia, ktorá je matematicky podstatne jednoduchšia ako Fresnelova difrakcia, má v optike -ďaleko väčší význam Fraunhoferov ohy môžeme pozorovať na tienidle umiestenom v takej vzdialenosti od prekážky, že sekundárne vlnenia vychádzajúce z plošných zdrojov otvoru prekážky sú takmer rovinné. Preto prispieva k výslednej amplitúde v určitom ode na tienidle rovnakou mierou celá plocha otvoru. Amplitúdu U v ode P určíme na základe Huygensovho-Fresnelovho princípu. šírka štriny dĺžka štriny a pričom a>> d = dx. a - je plošný element štriny, zvierajúci so smerom pozorovania uhol ψ K() je konštanta K Nech na rovinu štriny dopadá rovinná monochromatická vlna určená vzťahom Potom pre príspevok du(p) plošného elementu d, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti x od okraja štriny, platí (pre = 0 a fázu kxsinψ ) du( P) KAexp Aexp i t kr ikxsin d

podľa predpokladu <<a a teda pri hľadaní hodnoty U(P) udeme integrovať ia cez šírku štriny pričom d = adx Takže pre výslednú amlitúdu dostávame U ( P) aka exp ikxsin dx 0 Pretože intenzita svetla platí I I 0 sin u u I U(P) I 0 sin u u Pre ψ = 0 ma K maximálnu hodnotu a teda U(P) sa ude rovnať amplitúde primárneho vlnenia A. Takže aka 0 Platí teda odkiaľ dx A ak označíme potom odkiaľ K A U ( P) expikx sin dx 0 U ( P) ksin u A A ux U( P) exp i ui A na základe Eulerových vzťahov 0 0 1 a ux exp i dx U ( P) sin u A u Kde I 0 je intenzita svetla v smere = 0 (intenzita žiarenia v rovin e štriny). Parameter u má pritom fyzikálny význam polovičnej hodnoty fázoveho rozdielu lúčov, ktoré sa šíria v tesnej lízkosti ooch okrajov štriny. Funkcia y sin m 1,,3... m sin x x má hlavné maximum y = 1 pre x = 0 a nulové hodnoty miním pre x =,, 3 resp. Vedľajšie maximá pre d du sin u u 0 m 1 sin

Vedľajšie maximá pre y sin x x d du sin u u 0 sin m 1 Funkcia má hlavné maximum y = 1 pre u = 0 a nulové hodnoty miním pre x =,, 3 sin m 1,,3... m

Ohy svetla na kruhovom otvore ohyový kruhový otvor Na premietacej stene sa v olasti geometrického tieňa striedajú maximá a minimá svetla.

Ohy svetla na otvoroch usporiadaných do kruhu Na premietacej stene sa v olasti geometrického tieňa striedajú maximá a minimá svetla.

Simulácia ohyu svetla pri dopade na úzku štrinu. Simulácia umožňuje meniť vlnovú dĺžku, šírku štriny a vzdialenosť tienidla. Je možné zoraziť samotný experiment, aleo výsledok dopadu svetla na tienidlo:

Dráhový rozdiel lúčov d Pre vlnenia nedopadajúce na premietaciu stenu v priamom smere platí pre dráhový rozdiel: d sin Vlnenia dopadajúce na premietaciu stenu v priamom smere prešli rovnakú dráhu, ich dráhový rozdiel je nulový. Interferenciou sa navzájom zosilňujú.

Dráhový rozdiel lúčov d v smere odchýlenom o uhol V miestach, kde sa dráhový rozdiel rovná párnemu počtu polvĺn, nastáva najväčšie zosilnenie, maximum svetla. sin k V miestach, kde sa dráhový rozdiel rovná nepárnemu počtu polvĺn, nastáva najväčšie zoslaenie, minimum svetla. sin k 1

Vznik ohyového interferenčného orazca ohyová štrina spojka premietacia stena maximálne zosilnenie maximálne zosilnenie maximálne zosilnenie

Vznik ohyového interferenčného orazca ohyová štrina spojka premietacia stena maximálne zosilnenie maximálne zoslaenie maximálne zosilnenie maximálne zoslaenie maximálne zosilnenie

Rád interferenčného maxima sin k k k k k k 1 0 1 interferenčné maximum. rádu interferenčné maximum 1. rádu interferenčné maximum 0. rádu interferenčné maximum 1. rádu interferenčné maximum. rádu k - rád interferenčného maxima

I sin u I0 cos u d u maximá d u m aleo sin m d minimá u m sin m aleo m 0,1,,... m 1,,3,... sin d u m 1 d 1 m aleo m 0,1,,...

Ohy svetla na mriežke ohyová mriežka Optická mriežka je sústava veľkého počtu štrín. Optická mriežka je charakterizovaná mriežkovou konštantou - vzdialenosť stredov dvoch susedných štrín. l dĺžková konštanta, N počet štrín l N

4.3.4 Optická mriežka Optickou mriežkou nazývame platničku, aleo kovové zrkadlo s presne rovnakými paralelnými ekvidištančnými vrypmi udeme uvažovať ia Fraunhoferovu difrakciu, pri ktorom oraz vzniká ďaleko od mriežky ako výsledok ohyu rovnoežných koherentných lúčov dopadajúcich na mriežku Počet vrypov N Šírka štriny Vzdialenosť dvoch susedných vrypov a Mriežková konštanta d = a + Bude nás zaujímať intenzita svetla v smere určenom uhlom. Pritom musíme rať do úvahy fakt, že okrem difrakcie dochádza na štrinách i k N-zväzkovej interferencii. fázovy rozdiel vlnení vychádzaúcich z dvoch susedných štrín je I sin u I0 cos u d u d sin / Kde, u ksin a I 0 je intenzita svetla v smere = 0 I I 0 sin u u d sin Nu d sin u kde interferenčný člen nahradime výrazom pre mnohozväzkovú interferenciu I I sin sin N 0

Hlavné ohyové maximá Ohyové minimá d u m aleo d sin m m 1,,3... u m aleo sin m 1,,3... m Vedľajšie interferenčné maximá d u p N m aleo d sin m p N p 1,3,5,... N 1 Interferenčné minimá u d N m aleo d sin m q N q 1,,3,... N 1