Galerie de cartes mentales Diffraction de la lumière Polarisation de la lumière
Résumé de la polarisation de la lumière diffractée en physique universitaire, incluant le principe de Fresnel, la classification, la méthode des bandes demi-ondes, etc. Amis dans le besoin, dépêchez-vous de le récupérer !
Modifié à 2023-11-20 22:24:59Diffraction de la lumière Polarisation de la lumière
diffraction de la lumière
Lorsqu'une vague rencontre un obstacle, elle contourne l'obstacle et entre dans la zone d'ombre géométrique.
Le principe de Huygens
Chaque point de la surface d’onde est une source d’onde qui émet une ondelette, et l’enveloppe de l’ondelette est le nouveau front d’onde.
Principe de Fresnel
Chaque ondelette a la même phase initiale
Phase d'ondelette au point P
L'amplitude de l'ondelette au point P
La vibration d’un point P quelconque de l’espace est le résultat de la superposition cohérente des vibrations provoquées par toutes les ondelettes en ce point.
Vibration combinée :
Classification
Diffraction de Fresnel
Diffraction de Fraunhofer
Caractéristiques : Cercles concentriques alternés de cernes clairs et foncés
Trait central lumineux : Points aérés
Rayon d'angle :
Rayon du disque aéré :
méthode demi-bande
Différence de chemin optique maximale
Conditions de motif clair et sombre
Diffraction contre les doubles fentes
largeur d'angle de rayure
motif central clair
f est la distance focale
Le reste du modèle clair
Répartition de l'intensité lumineuse
Méthode de bande de Fresnel
Centre central à motif clair : tous les rayons lumineux interfèrent de manière constructive
Centre de motif clair de premier niveau : 1/3 d'interférence lumineuse constructive
Déplacez la position de la couture unique de haut en bas, et la position du motif uni central reste inchangée.
méthode du vecteur d'amplitude
Capacité de résolution des instruments optiques
Critère de Rayleigh :
Résolution:
réseau de diffraction
Un élément optique composé d'un grand nombre de fentes parallèles (ou surfaces réfléchissantes) d'égale largeur et d'espacement égal
a : Largeur de la partie translucide (ou réfléchissante)
b : Largeur de la partie opaque (ou non réfléchissante)
Constante raster : d=a b
Caractéristiques des franges de diffraction du réseau
Motif Ming (motif Ming principal, maximum principal) fin et brillant
Largeur d'angle du grain principal clair
Plus les franges principales sont étroites et brillantes, plus la résolution du réseau est élevée.
Il existe un phénomène de gradation
La diffraction à fente unique affecte les interférences à plusieurs fentes
diagramme de diffraction
équation de réseau
La différence de chemin optique est
Conditions de modèle claires :
Emplacement:
superlatif
Différence de phase
conditions de motif sombre
Emplacement
Il y a N-1 lignes sombres et N-2 lignes lumineuses entre deux lignes lumineuses principales adjacentes.
Phénomène de note manquante
Le grand motif clair du niveau principal coïncide avec le motif sombre de diffraction à fente unique
motif principal clair de la grille
Motif foncé à couture unique
spectre de diffraction
Des motifs clairs de différentes couleurs sont disposés en fonction de la longueur d'onde pour présenter des bandes lumineuses colorées - chromatographie
Incident de lumière blanche
Le motif principal clair est la lumière blanche
Les lignes claires des deux côtés sont disposées du violet au rouge
polarisation de la lumière
Polarisation : distribution asymétrique de la direction de la vibration des ondes par rapport à la direction de propagation.
Les ondes lumineuses sont des ondes transversales
onde transversale
Asymétrique à la direction de propagation
Onde longitudinale
Symétrique à la direction de propagation
Direction de polarisation : direction de la vibration lumineuse qui peut passer à travers
Théorème de Marius
incident de lumière naturelle
incident de lumière polarisée linéairement
Polarisation de réflexion et de réfraction
Normalement
satisfaire
La ligne de réflexion est perpendiculaire à la ligne de réfraction
point Brewster
Chapitre 22