Дифракционная решетка
Дифракционная решетка
На смену призме пришел новый прибор — дифракционная решетка.
С явлением дифракции мы уже встречались. Это была дифракция от двух щелей в приборе Юнга. Дифракционная решетка — это пластинка со множеством щелей (до 100—150 тысяч). Все ее щели отстоят друг от друга на равных расстояниях. Дифракционная картина в ней существенно отличается от картины дифракции от двух щелей. Рассмотрим действие решетки (см. схему на рис. 28).
Посмотрим сначала, в чем действие решетки сходно с действием прибора Юнга.
Пусть на дифракционную решетку со множеством щелей падает пучок параллельных одноцветных лучей. Мы уже знаем, что, пройдя щели, они отклонятся и будут интерферировать друг с другом.
Обозначим направления интерферирующих лучей через угол ?1. Разность хода волн у лучей 1 и 2 выражается отрезком A1B1. Пусть она равна целой длине волны ?. Мы уже знаем, что в этом случае луч 1 и луч 2 будут усиливать друг друга.
Разность хода между лучами 1 и 3 (отрезок А1Б2) равна 2?. Третий луч также усилит действие лучей 1 и 2. Но и все другие лучи, идущие под углом ?1 будут усиливать друг друга. Яркость света в направлении ?1 действием решетки чрезвычайно усиливается.
Так же будет действовать решетка и в направлениях ?2, ?3 и т. д., для которых разность хода волн между соседними лучами составляет 2?, 3? и т. д.
Рис. 28. Схема действия дифракционной решетки
Направления, по которым яркость света усиливается решеткой, определяются по тому же правилу, что и для двух щелей.
Теперь посмотрим, каково различие в действиях решетки и прибора Юнга. Рассмотрим лучи, идущие под углом, весьма мало отличающимся от угла ?1. Пусть в этом направлении разность хода между двумя соседними лучами будет немного больше ?, например ? + 1/100 ?. В приборе Юнга с двумя щелями яркость света в новом направлении будет лишь чуть-чуть меньшей. А в решетке со множеством щелей картина будет другая. Если разность хода между лучами 1 и 2 будет ? + 1/100 ?, то между лучами 1 и 3 она будет 2(? + 1/100 ?) = 2? + 2/100 ?, между лучами 1 и 4 соответственно 3(? + 1/100 ?) = 3? + 3/100 ?, и так далее. А между лучом 1 и 51 мы получим разность хода 50? + 50/100 ? = 50? + 1/2 ?, т. е. целое с половиной число длин волн.
А это уже особый случай: при такой разности хода волн лучи 1 и 51 погасят друг друга. По тем же причинам погасят друга друга соответственные пары лучей 2 и 52, 3 и 53 и так далее. В решетке со множеством щелей для каждого луча (идущего не под углами ?1 , ?2 и т. д.) всегда найдется такой соответственный луч, который его погасит. Следовательно, в дифракционной решетке в направлении, хоть немного отличающемся от угла ?1, ?2, ... , свет распространяться не будет.
Если мы выделим лучи, которые отклоняются от угла ?1 иначе, чем в только что разобранном случае, то разность хода волн у соседних лучей будет иная, не ? + 1/100 ?, а, например, ? + 1/200 ?. По существу, это не меняет дела: лучи в этом направлении тоже погаснут. Разница лишь в том, что взаимно будут гаситься не 1 и 51 лучи, а 1 и 101, 2 и 102 и т. д. В решетке, в которой свыше ста тысяч щелей, для каждого данного луча (в этом направлении) всегда найдется такой луч, который его погасит.
Общий итог таков: в дифракционных решетках свет усиливается только по строго избранным направлениям ?1, ?2, ?3 и т. д., по которым разность хода волн между соседними лучами составляет целое число волн: ?, 2?, З? и т. д. Во всех других направлениях свет гаснет. На экране появятся узкие цветные линии, перемежающиеся широкими темными полосами. Зато поток света, идущий в этих избранных направлениях, будет очень сильным: ведь в его создании участвуют не две, а огромное множество щелей.
Здесь следует сделать одно важное замечание. Электромагнитные волны несут энергию. Энергия, которую несет параллельный пучок лучей, падающий на решетку, вследствие интерференции позади решетки, конечно, не пропадает. Она только перераспределяется и сосредоточивается в некоторых направлениях, в которых световые лучи усиливают друг друга. Закон сохранения энергии справедлив и в случае интерференции.