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菲涅尔单缝和圆孔衍射[技巧].doc


文档分类:医学/心理学 | 页数:约7页 举报非法文档有奖
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菲涅尔单缝和圆孔衍射[技巧]琼州学院学生综合性(设计性)实验报告实验课程名称菲涅尔单缝和圆孔衍射现象研究指导老师及职称黄槐仁姓名叶佩玲学号12213035专业12物理学班级12物理班开课学期至学年学期上课时间年月日至年月日一、实验方案实验名称:菲涅尔单缝和圆孔衍射现象的研究实验时间:小组合作:是?否?小组成员:杨娇、叶佩玲、朱春虹、:;。2、实验设备与材料:1:激光器架(SZ-42)6:圆屏(SZ-13)2:He-Ne激光器7:升降调整座(SZ-03)3:扩束器(f′=)8:三维平移底座(SZ-01)4:二维架9:二维平移底座(SZ-02)5:可调狭缝、圆孔板(,SZ-23)10:升降调整座(SZ-03)3、实验内容及注意事项:实验原理<1>菲涅耳单缝衍射的原理图如图9-1菲涅耳衍射光源和观察屏离障碍物(孔或屏)为有限远时的衍射。以单色点光源照射圆孔,在有限远处设置观察屏,在屏上将观察不到圆孔的清晰几何影,而是一组明暗交替的同心圆环状衍射条纹。以不透光的圆屏代替圆孔,在原几何影中心可观察到亮点,外围与圆孔衍射一样是明暗交替的圆环条纹。以上是菲涅耳衍射的典型例子。根据惠更斯-菲涅耳原理计算菲涅耳衍射的强度分布时,必须对波前作无限分割,然后用积分求次波的合振幅,计算比较复杂。在处理圆孔或圆屏衍射时常用菲涅耳半波带法,它是用较粗糙的分割来代替对波前的无限分割,相应地,次波叠加时的积分可简化成多项式求和。此法虽然不够精确,但可较方便地得出菲涅耳衍射的主要特征。图9-1<2>菲涅耳圆孔衍射如图9-2,S是波长为λ的点光源,P为观察点。考虑半,b+b+,2径为R的球面波前Σ,它与SP交于O点,以观察点P为中心,依次以,,3,b+b+2,2,……为半径作一系列球面,把Σ分割成许多以O为心的圆环带。每个环带看成是发射次波的一个单元,相邻两环带所发次波到达P点的光程差(见,/2光程)均为(对应相位差为π),故每个环带称为半波带。从中心O算起,aaFsr,/akkkk设第k个半波带在P点引起的振幅为,则有,式中,srkk为第k个波带的面积,为它到P点的距离,F为该波带处的倾斜因子。从,sr/akkk几何上可证近似为常数,故仅由倾斜因子决定,按菲涅耳的假设,有aan,1n1,,,,,,,,.....(1)Aaaaaa1234aaa,,12322…。故P点的合振幅为图9-2注意事项:1、本实验的光路调节,无论对实验能力的培养还是对波长的测量都很重要,一定要认真、耐心地调节。2、光学元件(光栅、三棱镜、平面镜等)易损易碎,必须轻拿轻放,严禁用手触摸拿捏光学面,只能拿支架或非光学面,以免弄脏或损坏。实验方法步骤:(一)实验内容1、调整光路。(光路要进行共轴调节)2、改变缝宽,观察衍射结果,并分析。3、改变观察屏,观察衍射结果,并分析。4、观察菲涅耳衍射、夫琅和费衍射的转化,并与理论分析进行比较。5、使激光通过扩束器(造成非远场条件)照射到狭缝上,用圆屏接收衍射条纹。在缓慢、连续地将狭缝由很窄变到很宽的同时,注意屏上的衍射图样,可观察描述出现象,总结出规律。图9-3(一),将光路进行共轴调节。(造成非远场条件)照射到狭缝上

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  • 时间2019-12-18
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