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2-5衍射光柵(20xx)(文件)

2025-08-23 00:27 上一頁面

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【正文】 分開形成 光譜 . k??),2,1,0( s i n ???? kkd ???sin0I一級光譜 二級光譜 三級光譜 ba???33 如果是白光,則光柵光譜中除零級仍為一條白色亮線外,其它各色譜線都排列成連續(xù)的譜帶,第二、三級后可能發(fā)生重疊。其余的光能又分散在各級光譜中,致使每級光譜中的強度比較小。 因此,只需設(shè)法把光能集中到這一光譜上來即可。 如圖所示 : B?光柵平面法線 槽面法線 在一塊玻璃板上鍍一層反射率很高的金屬層,然后用鋼刀在金屬層上等間隔地刻畫很密的鋸齒形溝槽,即形成了閃耀光柵。 對應(yīng)零級干涉最大值。則槽間干涉的零級最大值與單槽面衍射的中央最大不再重合。 又因為閃耀光柵 d ? b。求 (1)最多能看到第幾級光譜 ?(2)哪些級出現(xiàn)缺級現(xiàn)象 ? 解 : (1) ?? kba ?? s in)(? ?,1,0 ??k090?? 時 ?bak ??m a x?取整,即最多可看到第 4級光譜 (2)滿足 39。 ? X射線的發(fā)現(xiàn)是 19世紀(jì)末 20世紀(jì)初物理學(xué)的三大發(fā)現(xiàn)之一 , 這一發(fā)現(xiàn)標(biāo)志著現(xiàn)代物理學(xué)的產(chǎn)生 。 六、 X 射線衍射 ?X 射線有如下特點:在電磁場中不發(fā)生偏轉(zhuǎn) ,使某些物質(zhì)發(fā)熒光 , 使氣體電離 , 底片感光 ,具有極強的穿透力 , 能透過一般光線透不過的物體 。 六、 X 射線衍射 ?1912年德國物理學(xué)家勞厄發(fā)現(xiàn)了 X射線通過晶體時產(chǎn)生衍射現(xiàn)象 , 證明了 X射線的波動性和晶體內(nèi)部結(jié)構(gòu)的周期性 。 ? 已知 ?、 ? 可測 d — X射線晶體結(jié)構(gòu)分析。 19世紀(jì)末葉,美國的 (1848~ 1901)創(chuàng)造了精密刻劃機,并發(fā)明了凹光柵,奠定了近代制造優(yōu)質(zhì)光柵的基礎(chǔ)。 六、 X 射線衍射 ?1953年英國的威爾金斯、沃森和克里克利用X 射線的結(jié)構(gòu)分析得到了遺傳基因脫氧核糖核酸( DNA) 的雙螺旋結(jié)構(gòu),榮獲了 1962 年度諾貝爾生物和醫(yī)學(xué)獎。在醫(yī)學(xué)和分 子生物學(xué)領(lǐng)域也不斷有新的突破。 是由原子中的電子在內(nèi)殼層間的躍遷發(fā)出的輻射 。 兩極之間加有數(shù)萬伏特的高電壓 , 使電子流加速 , 向陽極 A撞擊而產(chǎn)生 X 射線 。3 kk ?? ?,2,139。 這樣一來 , 80%— 90%的光能集中到的一級譜線中 , 使其強度大大增強 , 用同樣的方法,也可以把光強集中到二級閃耀波長 ?B2 附近的二級光譜中去。 38 若光譜中對應(yīng)的波長 ?Bk,使下式成立: BkB kd ?? ?2s in則 ?Bk 稱為 第 k級閃耀波長 。 單槽面的衍射光的零級衍射最大值的位置,應(yīng)在槽面反射方向有最大的衍射光強。 37 B?光柵平面法線 槽面法線 B?2槽間干涉主極大的位置,仍有光柵方程 dsin? = k?決定。 36 目前在分光儀器中使用的光柵幾乎都是反射式的閃耀光柵。 造成這種情況的原因是單縫衍射因子的零級與縫間干涉因子的零級主最大 重疊 。 1?k1??k2??k3??k 2?k 3?k紫 紅 紫 紫 紫 紫 紫 紅 紅 紅 紅 紅 ?光柵是一個很好的分光元件 即色散元件 ?波長很接近的兩條譜線是否一定能在光柵光譜中分辨出來? { { { { { { { { 4 2 3 1 0 1 3 2 4 ?j光 盤的凹槽形成一個衍射光柵,在白光下能觀察到入射光被分離成彩色光譜。 I sin? 0級 1級 2級 3級 ? ?’ a?a??如果是復(fù)色光入射,同級的 不同顏色的條紋按波長的順 序排列, 稱為光柵光譜。 (4) 垂直入射和斜入射相比, 缺級級次相同。 特征 5(補充 ): 由于多光束干涉的主極大受到單縫衍 射因子的調(diào)制,造成缺級現(xiàn)象。 如果光源發(fā)出的光單色性很好,那么光柵給出的光譜是一組很明銳的譜線。 總結(jié): 極大和極小位置: 單縫衍射極大、極小位置 單縫衍射 中央極大 : )2,1(s in ??????? kbk
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