Diffraktion och interferens

Relevanta dokument
Diffraktion och interferens

Diffraktion och interferens

Diffraktion och interferens

Kapitel 36, diffraktion

Föreläsning 14 och 15: Diffraktion och interferens i gitter, vanliga linser, diffraktiv optik och holografi

Vågrörelselära och optik

Laboration 1 Fysik

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik

Vinkelupplösning, exempel hålkameran. Vinkelupplösning När är två punkter upplösta? FAF260. Lars Rippe, Atomfysik/LTH 1. Böjning i en spalt

Diffraktion... Diffraktion (Kap. 36) Diffraktion... Enkel spalt. Parallellt monokromatiskt ljus gör att skuggan av rakbladet uppvisar en bandstruktur.

Fysik. Laboration 3. Ljusets vågnatur

Ljudhastighet (vätska & gas) RT v M Intensitet från en punktkälla P I medel 2 4 r Ljudintensitetsnivå I 12 2 LI 10lg med Io 1,0 10 W/m Io Dopplereffek

5. Elektromagnetiska vågor - interferens

Ljusets interferens. Sammanfattning

Vinkelupplösning, exempel hålkameran. Vinkelupplösning När är två punkter upplösta? FAF260. Lars Rippe, Atomfysik/LTH 1. Böjning i en spalt

Ljusets diffraktion (170310)

Ljusets böjning & interferens

Ljusets böjning & interferens

Handledning laboration 1

Böjning. Tillämpad vågrörelselära. Föreläsningar. Vad är optik? Huygens princip. Böjning vs. interferens FAF260. Lars Rippe, Atomfysik/LTH 1

FAFA55 HT2016 Laboration 1: Interferens av ljus Nicklas Anttu och August Bjälemark, 2012, Malin Nilsson och David Göransson, 2015, 2016

(ii) Beräkna sidoförskjutningen d mellan in- och utgående strålar, uttryckt i vinklarna θ i och tjocklekar t i. (2p)

Kapitel 35, interferens

Laborationer i OPTIK och AKUSTIK (NMK10) Augusti 2003

Vågrörelselära och optik

Interferens och diffraktion

Elektromagnetiska vågor (Ljus)

Interferens och diffraktion

Ljusets diffraktion (180308)

TFEI02: Vågfysik. Tentamen : Lösningsförslag

TFEI02: Vågfysik. Tentamen : Svar och anvisningar. t s(x,t) =s 0 sin 2π T x. v = fλ =3 5 m/s = 15 m/s

1. Betrakta en plan harmonisk elektromagnetisk våg i vakuum där det elektriska fältet E uttrycks på följande sätt (i SI-enheter):

Diffraktion och interferens

TFEI02: Vågfysik. Tentamen : Svar och anvisningar. t 2π T x. s(x,t) = 2 cos [2π (0,4x/π t/π)+π/3]

Gauss Linsformel (härledning)

ett uttryck för en våg som beskrivs av Jonesvektorn: 2

Laboration i Geometrisk Optik

Diffraktion och interferens

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK december 2011

Ljusets böjning & interferens

Interferens och diffraktion

Luft. film n. I 2 Luft

Experimentella metoder 2013, Räkneövning 3

Fysik (TFYA14) Fö 5 1. Fö 5

LJUSETS DIFFRAKTION. 1 Inledning. Ljusets diffraktion

Ljusets böjning och interferens

Chalmers tekniska högskola och April Fysik och teknisk fysik Christian Karlsson

Föreläsning 14 och 15: Diffraktion och interferens i gitter, vanliga linser, diffraktiv optik och holografi

FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET Tentamensskrivning i Vågrörelselära och optik, 10,5 högskolepoäng, FK4009 Tisdagen den 17 juni 2008 kl 9-15

FAFF Johan Mauritsson 1. Föreläsningar. Våglära och optik. Världens minsta film. Projekten

Final i Wallenbergs fysikpris

E-I Sida 1 av 6. Diffraktion på grund av spiralstruktur (Total poäng: 10)

1 Figuren nedan visar en transversell våg som rör sig åt höger. I figuren är en del i vågens medium markerat med en blå ring prick.

Ljudets och ljusets böjning och interferens

Interferens och difraktion

Chalmers tekniska högskola och Oktober 2007 V1, V2. Projektlaborationer

Hjälpmedel: Grafritande miniräknare, gymnasieformelsamling, linjal och gradskiva

Laboration i röntgendiffraktion och laserdiffraktion för E

I 1 I 2 I 3. Tentamen i Fotonik , kl Här kommer först några inledande frågor.

Tentamen i Fotonik , kl

Repetition Ljus - Fy2!!

FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET Tentamensskrivning i Vågrörelselära och optik, 10,5 hp, FK4009 Torsdagen den 21 augusti 2008 kl 9-15

Övning 9 Tenta

interferens och diffraktion

Materiel: Kaffeburk med hål i botten, stoppur, linjal, vatten, mm-papper.

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook.

1. Ge en tydlig förklaring av Dopplereffekt. Härled formeln för frekvens som funktion av källans hastighet i stillastående luft.

Tentamen i Vågor och Optik 5hp F, Q, kandfys, gylärfys-programm, den 15. mars 2010

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m

Går det att göra vitt ljus koherent?

1 AKUSTIK Håkan Wennlöf, I = P A m 2 P effekt, A arean effekten är spridd över (ofta en sfär, ljud utbreds sfärsiskt).

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

Tentamen i Vågor och Optik 5hp F, Q, kandfys, gylärfys-programm, den 11. juni 2010

TENTAMEN. Institution: Fysik och Elektroteknik. Examinator: Pieter Kuiper. Datum: 7maj2016. Tid: 5timmar Plats: Kurskod: 1FY803

Vågrörelselära och optik

Vågfysik. Ljus: våg- och partikelbeteende

EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER

Parbildning. Om fotonens energi är mer än dubbelt så stor som elektronens vileoenergi (m e. c 2 ):

Lösningsförslag - tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

Elektromagnetism (TFYA86) LJUSVÅGOR

Tentamen i Fotonik , kl

Institutionen för Fysik Polarisation

Lösningar till repetitionsuppgifter

Tentamen i Våglära och optik för F

Assistent: Markku Jääskeläinen Laborationen utfördes: 23 februari 2000

Optik 2018 Laborationsinstruktioner Våglära och optik FAFF30+40

Fysik del B2 för tekniskt basår / teknisk bastermin BFL 120/ BFL 111

1. Kundts rör. Stående vågor i ett rör med slutna ändar. 2. Ultrajud. Fasförhållande, våglängd och superposition.

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT

LABORATION 1 AVBILDNING OCH FÖRSTORING

Kikaren. Synvinkel. Kepler och Galileikikare. Vinkelförstoring. Keplerkikaren. Keplerkikaren FAF260. Lars Rippe, Atomfysik/LTH 1

Institutionen för Fysik Polarisation

Tentamen i Fotonik , kl

Interferens (Kap. 35) Interferens (Kap. 35) Interferens mellan vågor från två punktformiga källor. Skillnad mellan interferens och diffraktion

3. Mekaniska vågor i 2 (eller 3) dimensioner

Föreläsning 7: Antireflexbehandling

Experimentell deltävling 7 juli Allmänna instruktioner

Halogenlampa Spektrometer Optisk fiber Laserdiod och UV- lysdiod (ficklampa)

Linnéuniversitetet. Naturvetenskapligt basår. Laborationsinstruktion 1 Kaströrelse och rörelsemängd

Transkript:

Institutionen för Fysik 005-10-17 Diffraktion och interferens Syfte och mål När ljus avviker från en rätlinjig rörelse kallas det för diffraktion och sker då en våg passerar en öppning eller en kant. Det är just detta fenomen som gör att vi kan höra ljud bakom ett hörn. Interferensfenomenet uppkommer då två eller fler vågor överlappar varandra, baserat på superpositionsprincipen. Diffraktion är något man stöter på vid mikroskopi. Detta fenomen avgör vad man kan upplösa, alltså den minsta struktur man kan urskilja. Upplösningen (diffraktionsgränsen) hos ett mikroskop ligger på ungefär halva våglängden (~300nm). Inom biologin används röntgenkristallografi för att studera makrostrukturer hos t.ex. proteiner. Röntgenkristallografi är baserat på diffraktion av kortvågig strålning (röntgenstrålning) i proteinets struktur. Väteatomernass läge i kristalliserade proteiner kan bestämmas genom diffraktion av neutroner. Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå begreppen interferens och diffraktion Teoretisk beräkna intensitetsfördelningen för enkel-, och dubbelspalt Experimentellt verifiera de teoretiskt framtagna värden för intensitetsminima Bestämma brytningsindex för vatten genom en interferensmetod Bestämma tjockleken på ett hårstrå Utrustning En rörlig fotodiod för mätning av intensitetsfördening Skrivare med förförstärkare He-Ne laser Enkelspalt, dubbelspalt, gitter samt cirkulärt hål, fastsatt i diabildshållare Vit skärm Plexiglas vanna Optisk räls för fastsättning av ryttare Linjal

Institutionen för Fysik 005-10-17 Moment 1. 1) Ta fram intensitetsspektra för en enkelspalt (0.08 mm) och beräkna dess spaltbredd genom att använda den uppmätta intensitetsfördelningen. För genomförande se Bilaga - Laborationsguide ) Bestäm intensitetsfördelningen som funktion av böjningsvinkeln för enkel respektive dubbelspalt. Gör detta genom att jämföra kvoten mellan centralmaxima, I 0, mot sidomaxima I 1, I, I 3. Jämför det teoretiska förhållandet mellan topparnas intensitet vid enkel respektive dubbelspalt. Skriv in detta i en tabell och jämför de experimentellt uppmätta värdena mot de teoretiskt framtagna värdena. 1 3) Beräkna experimentellt gitterkonstanten för gittret (a=10/mm) genom att använda den uppmätta intensitetsfördelningen. 4) För ett cirkulärt hål med diametern d, samt ljusets våglängd λ, gäller att första intensitetsminimum uppfyller ekvation (7), verifiera detta uttryck genom att använda den uppmätta intensitetsfördelningen. Välj hålet med diametern (0.3 mm). 5) Gör en felberäkning för de uppmätta värdena hos enkelspalt respektive gitter. 6) EXTRAUPPGIFT 1. Vid mån om tid, mät upp tjockleken på ett av dina hårstrån. 7) EXTRAUPPGIFT. Vid mån om tid, mät upp avstånden mellan spåren på en CDskiva. Moment. 1) Bestäm brytningsindex för vatten genom att använda en vanna med vatten mellan lasern och fotodioden. Innan laborationen genomförs skall du beskriva hur du tänker genomföra experimentet. 1 Den experimentella mätningen av intensitetsfördelningen skall göras dels genom att mäta höjden på topparna samt genom att mäta vinkeln till de olika maxima.

Institutionen för Fysik 005-10-17 Teori En utförlig del av teorin finns i kapitel 8 & 9 i boken Optics av Hecht eller kapitel 16 i boken Introduction to optics av Pedrotti. Enkelspalt Intensitetsuttrycket för Fraunhoferdiffraktion i en enkelspalt ges av sin( ) I = I β 0 β, där b π sinθ β= (1) λ I 0 är intensiteten vid centralmaximat, b, enkelspaltensbredd, θ, diffraktionsvinkeln och λ är ljusets våglängd. Intensiteten har minimum då β =±π±, π,... och maximum då tanβ =β För maximum gäller då β antar värdena 1.43π,.46π, 3.47π, Figur 1. Diffraktionsmönster från en enkelspalt. För enkelspalt ges intensitetsminimum av bsinθ = mλ () Fraunhofferdiffraktion innebär att ljuskällan är placerat oändligt långt borta från diffraktionsobjektet. Detta medför att vågorna kan ses som plana, vilket även är fallet med en HeNe-laser. 3

Institutionen för Fysik 005-10-17 Dubbelspalt Intensitetsuttrycket för en dubbelspalt är sin( β ) I = 4I0 cos β ( ) fβ, där β är samma som för enkelspalten (3) a och f = b där a = spaltavståndet för dubbelspalten. 3 Jämför man uttrycken för intensitetsfördelningen i en enkelspalt och för dubbelspalten så ser vi att intensitetsfördelningen för dubbelspalten är uppbyggd av diffraktionsdelen från enkelspalten och en inteferensdel från två koherenta källor (de båda spalterna). Intensiteten kommer att ha sitt maximum då sin( ) m a λ θ, där m = 1,, 3, (4) Figur. Intensitetsfördelning från dubbelspalt. 3 I ekvation () & (4) finns en 4 med som innebär att intensiteten i centralmaximat är 4 gånger starkare för en dubbelspalt/gitter gentemot en enkelspalt. Jämförelsen för dessa blir då I m /4I 0. 4

Institutionen för Fysik 005-10-17 Gitter För ett gitter ges intensitetsfördelningen av β = 4I0 sin( ) sin( Nf β) I β sin( f β) (5) där N = antal spalter. f och β är samma som för vid dubbelspalten. Även här så beskriver den första delen diffraktion för enkelspalten medan den andra beskriver interferensmönstret från N koherenta källor. Vid ett stort antal spalter kommer mönstret att visa smala starka maxima (huvudmaxima) då sin( ) m a λ θ, där m = 1,, 3, (6) och även ljussvaga sidomaxima då 1 λ sin( θ) a k + N, där k = 1,, 3, (7) a är här den så kallade gitterkonstanten, alltså avståndet mellan spalterna. Maxima kommer att undertryckas av diffraktion i enkelspalten. Cirkulärt hål För ett cirkulärt hål med diametern d, samt ljusets våglängd λ, gäller för första intensitetsminimum: λ sin θ= 1. (8) d 5

Institutionen för Fysik 005-10-17 Laborationsguide - genomförande Inställning av fotodiod och skrivare 1) Kontrollera att laserstrålen är parallell med den optiska bänken genom att föra ryttare samt en spalt längs den optiska rälsen. Justera vid behov så att felet är maximalt en halv laserstrålediameter. ) Placera det objekt som skall användas, spalt, gitter eller hål på lämpligt avstånd från fotodioden. Interferensmönstret skall rymmas med god marginal inom längdskalan. 3) Justera höjden på fotodioden så att intensitetsmaximum träffar i centrum på dioden. Kör fotodioden fram och tillbaka och observera interferensmönstret. Om mönstret är snett i horisontalled innebär det att spalten är snett fast satt, justera. 4) Placera fotodioden i centralmaximum av interferensmönstret. Slå på strömmen till skrivaren utan att mata papperet. Justera mätområdet (V) på skrivaren så pennan når precis under maximalt utslag, håll för laserljuset och nolljustera nivån så att pennan ligger i linje med noll på papperet. 5) För att man skall kunna översätta en viss sträcka på skrivaren till den verkliga sträcka som fotodioden har rört sig måste man ta fram en konverteringskonstant. Detta gör man enklast genom att mäta den sträcka som fotodioden har rört sig och samtidigt mäter den sträcka som skrivaren har ritat. Skanning av interferensmönster 1) Skanna av centralmaximum och notera er förstärkning ) Byt mätområde på skrivaren så att första sidomaximum ger fullskaleutslag på skrivaren. Centralmaximum kommer nu att bottna, ignorera detta eftersom ni vet hur stor förstärkningen är från föregående mätserie. Övrig information Laserns våglängd 633 nm Små vinklar θ sin( θ) tan θ Använd radianer 6

Institutionen för Fysik 005-10-17 BILAGA 1 - Beräkningstabeller Tabell 1. ENKELSPALTBREDD Tabell. INTENSITETSFÖRDELNING ENKELSPALT Ordning 0 1 3 Vinkel [rad] Intensitet teoretiskt [I m /I 0 ] Intensitet experimentellt [I m /I 0 ] Tabell 3. INTENSITETSFÖRDELNING DUBBELSPALT Ordning 0 1 3 Vinkel [rad] Intensitet teoretiskt [I m /4I 0 ] Intensitet experimentellt [I m /4I 0 ] Tabell 4. BERÄKNING AV GITTERKONSTANT Tabell 5. BERÄKNING CIRKULÄRT HÅL SAMT HÅRSTRÅ 7