Fény diszperzió 1

Egy kölcsönhatásának eredménye a fény anyag a diszperzió.

Svetanazyvaetsya diszperziós függése a frekvencia index prelomleniyanveschestva ν (hullámhossz λ) fény, vagy a fázis a fény sebessége hullámok azok gyakoriságát.

Diszperziós fény által képviselt kapcsolat:

A következmény egy lebomlás diszperzióját a spektrum a fehér fénynyaláb, amikor áthalad egy prizmán (ábra. 10.1). Az első kísérleti megfigyelés a fényeloszlást lefolytatott 1672 Newton. Elmondta, ez a jelenség a különbség a tömegek részecskéken.

Tekintsük a fény terjedési a prizmát. Legyen egy monokromatikus fénysugár esik egy prizma refraktív szög és a törésmutatója n (ábra. 10.2) szögben.

Fény diszperzió 1

Fény diszperzió 1

Miután a kettős fénytörés (a bal és jobb arcok a prizmák) nyaláb megtörik az eredeti irányba szögben φ. Ábra. Ebből következik, hogy

.

Tegyük fel, hogy a A és B szögek kicsik, akkor a szögek. . is kicsi, és ahelyett, hogy a szinusz a szög akkor kihasználják az értéküket. Ezért. . valamint . vagy valami.

Ebből következik, hogy

,

azaz sugáreltérítési prizma szög nagyobb, annál nagyobb a törési szöge a prizma.

A kifejezést (10.1.1), hogy a szögelfordulása sugarak prizma függ n törésmutató. a n - a hullámhossz függvényében, így a sugarak a különböző hullámhosszú kitéríti áthaladás után a prizma különböző szögekben. Beam fehér fény a prizma van szétbontva spektrum, amely az úgynevezett diszperziós vagy prizma. hogy Newton figyelte. Így, egy prizma segítségével, valamint a diffrakciós rács, lebontó a fényt egy spektrumot, meg lehet határozni annak spektrális összetételét.

Tekintsük a különbség a diffrakciós spektrum és prizma.

· A diffrakciós rács szétszórja a fényt közvetlenül a hullámhosszon. Ezért a mért szögek (a irányban megfelelő maxima) ki tudja számítani a hullámhossz (frekvencia). A bomlási fény egy spektrumot egy prizma történik a értékei a törésmutató, és így határozza meg a frekvenciát, vagy a fény hullámhosszának szükséges tudni, hogy a függőség vagy.

· Több szín prizmás és diffrakciós spektrumokat vannak elrendezve másképp. Tudjuk, hogy a szinusz a szög a diffrakciós rács arányos a hullámhossz. Következésképpen a vörös sugarakkal hosszabb hullámhosszú lila, rács deformálódik erősebb. Prism is elbomlik fénysugarak a spektrumot az értékeket a törésmutató, az átlátható, hogy az összes anyagot Növekvő hullámhossz (azaz csökkenő frekvencia) csökken (ábra. 10.3).

Fény diszperzió 1

Ezért a vörös sugarak vannak terelve gyengébb prizma, ellentétben egy diffrakciós rács.

Az érték (vagy), az úgynevezett egy diszpergálószert. Ez azt mutatja, hogy milyen gyorsan változik a törésmutatója a hullámhossz.

Ábra. 10.3 azt mutatja, hogy a törésmutatója átlátszó anyagok a növekedés a hullámhossz növekedésével, tehát a modulo értéket szintén csökkenésével növekszik λ.Takaya úgynevezett normál diszperzió. Közel vonalak és abszorpciós sávokat, során a diszperziós görbe más lesz, nevezetesen n együtt csökken λ. Egy ilyen természetesen attól függően, λ n nevezzük anomális diszperziós. Nézzük meg az ilyen típusú diszperziós.

A koncepció a holográfia normális és rendellenes diszperziós