Nr ćwiczenia: |
Temat ćwiczenia |
Ocena z teorii: |
||
10 |
Badanie zjawiska dyfrakcji i polaryzacji światła |
|
||
Nr zespołu: |
Imię i nazwisko: |
Ocena zaliczenia ćwiczenia: |
||
4 |
Robert Drab |
|
||
Data: |
Wydział: |
Rok: |
Grupa: |
Uwagi: |
20.04.2006r. |
EAIiE |
I |
I |
|
I Cel ćwiczenia:
Obserwacja obrazu dyfrakcyjnego pojedynczej szczeliny i badanie wpływu szerokości szczeliny na położenia maksimów i minimów natężenia światła.
Wyznaczenie szerokości szczeliny.
Poznanie zjawiska polaryzacji światła.
Sprawdzanie prawa Malusa.
II Teoria:
Dyfrakcja (na pojedynczej szczelinie)
W zależności od szerokości szczeliny otrzymujemy różne obrazy dyfrakcyjne:
Rys. 1. Różne obrazy dyfrakcyjne (po lewej) dla różnych szerokości szczeliny(po prawej)
minimum dyfrakcyjne
korzystając z faktu iż dla niewielkich kątów
, gdzie X - odległość minimum od maksimum głównego , l - odległość szczeliny od fotodiody
- położenie minimum względem maksimum centralnego
szerokość szczeliny dyfrakcyjnej
, gdzie m - (1,2,…) kolejne minimum
lub
maksima występują około połowy odległości między sąsiednimi minimami
natężenie w funkcji konta opisuje wzór
, gdzie
, natomiast Im - wartość natężenia światła w głównym maksimum
Interferencja
jest to nakładanie się ruchów falowych (wzmacnianie w punktach o zgodnych fazach i wygaszanie w punktach o przeciwnych fazach)
Polaryzacja
jest to wygaszanie wszystkich składowych drgającego wektora E poza składową równoległą do kierunku polaryzacji
Prawo Malusa
- określa natężenie światła spolaryzowanego po przejściu przez analizator
, gdzie I - natężenie światła po przejściu przez analizator,
I0 - natężenie maksymalne przechodzącego światła,
- kąt między kierunkami polaryzacji polaryzator i analizatora
LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) - wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania (Zjawisko promieniowania lasera wyróżnia się dużą gęstością mocy, małym rozmyciem energetycznym promieniowania (monochromatyczność), skolimowaniem, spójnością wiązki i polaryzacją liniową)