A Zona de Fresnel ã o áreas que divide a superfície de som ou de luz de comprimento de onda para a realização de cálculos de resultados de difração do som ou da luz. A primeira vez que este método é aplicado О. Френель, em 1815.
Огюстен Jean Френель (10.06.1788–14.07.1827) – o físico francês. Dedicou sua vida ao estudo de propriedades da física óptica. Ele ainda em 1811, sob a influência de Э. Малюса a auto-estudar física, logo levado pesquisa experimental no campo da óptica. Em 1814 ão переоткрылç o princípio da interferência, e em 1816-m complementa amplamente conhecido o princípio de Гюйгенса, que introduziu a idéia de coerência e interferência de ondas elementares. Em 1818 г., baseando-se no trabalho feito, desenvolveu a teoria de difração de luz. Ele introduziu a prática do exame de difração de bordas, bem como do furo redondo. Realizou experiências que se tornaram, posteriormente, clássicos, com бипризмами e бизеркалами de interferência da luz. Em 1821 г. provou o fato de поперечности de ondas de luz, em 1823-m de abriu circular e elíptica e polarização da luz. Explicou sobre a base da onda de exibições хроматическую polarização, bem como a rotação do plano de polarização da luz e o dobro лучепреломление. Em 1823 г. estabeleceu as leis de refração e reflexão da luz em imóvel a superfície plana de uma partição dois ambientes. Juntamente com Jung e é o criador de onda óptica. É o inventor de uma série de interferência de dispositivos, tais como um espelho de Fresnel ou бипризма de Fresnel. É considerado o fundador de novo da forma маячного de iluminação.
Definir a zona de Fresnel pode ser tanto para a difração de com furo de forma arbitrária, e geralmente sem ele. No entanto, do ponto de vista prático, a adequação do melhor considerá-lo na abertura redonda. A fonte de luz e o ponto de observação deve estar sobre a reta que é perpendicular ao plano da tela e passa através do centro do furo. De fato, para a zona de Fresnel pode quebrar a qualquer superfície, através do qual as ondas de luz. Por exemplo, superfícies de igual fase. No entanto, neste caso, é conveniente dividir a zona lisa buraco. Para isso, considere uma base de óptica tarefa, o que nos permitirá determinar não só o raio da primeira zona de Fresnel, mas e follow-up com números aleatórios.
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Para começar, você deve imaginar que a superfície plana do furo localizado entre a fonte de luz (ponto c) e o observador (ponto N). Ela fica perpendicular à linha de SONO. O corte SONO passa através do centro do furo redondo (dot). Assim como nossa tarefa tem um eixo de simetria, então a zona de Fresnel terá vista dos anéis. E a solução vai ser reduzida a uma definição de raio dessas voltas com qualquer número (em metros). Neste caso, o valor máximo é chamado de raio da zona. Para resolver o problema, você deve fazer o adicional de construção, a saber: escolher um ponto arbitrário (A) no plano do furo e designá-la cortes de linhas retas com o ponto de observação e com a fonte de luz. O resultado é um triângulo SÃO. Em seguida, você pode fazer com que a onda clara, enviado ao observador, a caminho de SAN, será realizada uma maneira maior, do que aquele que vai a caminho de SONO. A partir daqui temos que a diferença do curso de SA+AN-SN determina a diferença de onda de fases, que passaram a partir de fontes secundárias (e) em um ponto de observação. Este valor depende resultante da interferência de ondas, com a posição do observador e, portanto, a intensidade luminosa no ponto.
Temos que se a diferença do curso será igual a metade do comprimento de onda de luz (λ/2), então a luz virá ao observador defasadas. A partir daqui pode-se concluir que, se a diferença do curso será menor do que a λ/2, então a luz vai vir na mesma fase. Esta condição de SA+AN-CH≤ λ/2, por definição, é a condição que o ponto E está no primeiro anel, ou seja, é a primeira zona de Fresnel. Nesse caso, para a borda do círculo a diferença do curso será igual a metade do comprimento de onda de uma luz. Significa esta igualdade permite determinar o raio da primeira zona, nós deixamo-lo P1. Quando a diferença de um curso, correspondente λ/2, ele será igual a uma curva OA. No caso de distâncias a partir DE são significativamente maiores do que o diâmetro do furo (geralmente consideram esse é o tipo de opções), a partir de considerações geométricas raio da primeira zona é determinada pela seguinte fórmula: P1=√( λ*COM o*)/(DE+ELE).
As Fórmulas para a determinação dos seguintes valores dos raios dos anéis idênticos exemplo acima, apenas o numerador é adicionado o número da zona desejada. Neste caso, a igualdade da diferença curso terá a forma: SA+AN-CH≤ m*λ/2 ou SA+AN-COM-ELE≤ m*λ/2. Daqui resulta que o raio da zona desejada com o número "m" determina-se a seguinte fórmula: P=√( m*λ*COM o*)/(+)=P1√m
Pode-se notar que разбитие na zona – é a divisão do secundário da fonte de luz de fontes que tenham a mesma área, assim como N=π* P2- π*P12= π*P12=N1. A luz dos vizinhosFresnel vem oposto fase, assim como a diferença de marcha do vizinho do anel, por definição, é igual a metade do comprimento de onda de uma luz. Resumindo este resultado, temos que разбитие furos em círculos (de tal forma que a luz vizinhos, vem ao observador fixo com uma diferença de fase) significaria разбитие em anel, com a mesma área. Esta afirmação é facilmente comprovado através da tarefa.
Considere a repartição praça do furo no mais fino anel com a mesma área. Esses círculos são secundárias fontes de luz. A amplitude da onda clara, vieram de cada anel ao observador, é quase o mesmo. Além disso, a diferença de fase da vizinha do círculo no ponto de N também é a mesma. Nesse caso, complexos de amplitude a ponto de o observador se adicionar em um plano complexo formam parte de um círculo – o arco. A mesma amplitude – é a corda. Vejamos agora de que forma mudando a pintura soma integrada de amplitudes no caso de alteração do raio do furo, mantendo os restantes parâmetros da tarefa. No caso, se o buraco abre para o observador de tudo uma zona, a imagem de adição será apresentado parte de uma circunferência. A amplitude do último anel será girada em um ângulo de π em relação a parte central, т. к. a diferença de um curso a primeira zona, de acordo com a definição, é igual a λ/2. Este ângulo π vai significar que a amplitude, para aproximadamente metade de um círculo. Nesse caso, a soma desses valores no ponto de monitoramento será igual a zero – zero comprimento da corda. Se vai abrir três anéis, o quadro vai apresentar uma meia circunferência e assim por diante. A amplitude a ponto de o observador para um número ímpar de anéis é igual a zero. E, no caso, quando o uso de um número ímpar de voltas, ela é máxima e igual a um valor de comprimento e diâmetro no plano complexo, a adição de amplitudes. Conclua a tarefa plenamente abrem o método de zonas de Fresnel.
Considere rara condição. Às vezes, quando a resolução do problema, o que diz que é usado número fracionário de zonas de Fresnel. Nesse caso em metade de um anel compreendem um quarto de circunferência da pintura, que é o que vai corresponder a metade da praça a primeira zona. Da mesma forma é feito o cálculo para qualquer outro valor fracionário. Às vezes, assume a condição de que um número fracionário de anéis fechada e tanto-o abertamente. Nesse caso, a amplitude do campo como vetor de diferença de amplitudes de duas tarefas. Quando abertas em todas as áreas, ou seja, não há obstáculos para a passagem de ondas de luz, a imagem terá a forma de uma espiral. Ela acontece porque quando você abre um grande número de anéis deve-se considerar a dependência излученного secundário fonte de luz até o ponto do observador e da direção de uma fonte secundária. Obtemos que a luz das zonas com maior número tem uma pequena amplitude. Centro recebido espiral está no meio de um círculo de primeiro e segundo anéis. Portanto, a amplitude do campo, no caso, quando abertas todas as regiões, mais da metade menor do que quando aberto, um primeiro círculo, e a intensidade é diferente quatro vezes.
Vamos analisar o que querem dizer com esse termo. Дифракцией de Fresnel é chamado de condição, quando através de um orifício aberto várias zonas. Se vai abrir um monte de anéis, este parâmetro pode ser negligenciada, ou seja, encontramo-nos na abordagem geométrica ópticas. No caso em que, através de um orifício para o observador abre substancialmente menor do que uma zona, esta condição é chamado de дифракцией Fraunhofer. Ele é considerado cumprido se a fonte de luz e o ponto de o observador se encontram a uma distância suficiente do buraco.
Se você fechar todos os ímpares ou todos os pares de zonas de Fresnel, então, em que ponto do observador será a onda clara, com maior amplitude. Cada anel dá no plano complexo metade de um círculo. De modo que, se deixar em aberto ímpar zona, então, do total da espiral de permanecer apenas metades desses círculos, que dão uma contribuição no total de amplitude ão de baixo para cima". Um obstáculo no caminho de luz de comprimento de onda, que está aberto apenas um tipo dos anéis, chamado de zona de prato. A intensidade de luz em um ponto do observador repetidamente exceder a intensidade de luz no prato. Isso explica o fato de que a onda clara de cada uma das anéis chega ao observador, na mesma fase.
A situação é Semelhante com o foco de luz usando a lente. Ela, ao contrário da placa, nenhum anel não fecha, e desloca a luz de fase em π*(+2 π*m) daqueles círculos que estão fechados para a zona de prato. Em conseqüência, a amplitude de onda de luz é dobrada. Para além disso, a lente corrige os chamados recíprocas, mudanças de fases, que se passam dentro de um anel. Ela expande no plano complexo metade de um círculo para cada zona em um segmento de linha reta. Em conseqüência, a amplitude aumenta π uma vez, e toda a espiral no plano complexo lente inscrever em uma linha reta.
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Alin Trodden - autor do artigo, editor
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