Дифракция

Дифрáкция (волны́) – явление преобразования распространяющейся в пространстве волны, зависящее от соотношения между длиной волны и характерным размером неоднородностей среды либо неоднородностей структуры самой волны.


Явление дифракции занимает одно из центральных мест в теории волн, а также в волновой оптике и акустике. Дифракционные эффекты наиболее сильно проявляются при размерах неоднородностей сравнимых с длиной волны или меньше длины волны. При размерах неоднородностей существенно превышающих длину волны (на 3–4 порядка и более), явлением дифракции, как правило, можно пренебречь. В последнем случае распространение волны с высокой степенью точности описывается законами геометрической оптики.

Дифракция волн наблюдается независимо от их природы. Наиболее хорошо изучена дифракция электромагнитных (в частности, оптических) и акустических волн, а также гравитационно-капиллярных волн (волны на поверхности жидкости). Основы теории дифракции были заложены при изучении дифракции света в первой половине XIX века в трудах Юнга и Френеля. Среди других ученых, которые внесли значительный вклад в изучение дифракции: Гримальди, Гюйгенс, Араго, Пуассон, Гаусс, Фраунгофер, Бабине, Кирхгоф, Аббе, Брэгг, Лауэ, Роуланд, Ван-Циттерт, Цернике (см. История оптики, дифракция света)). Обнаружение дифракции частиц (электронов) в 1927 г. (опыт Дэвиссона и Джермена) сыграло большую роль в подтверждении существования волн де Бройля и в подтверждении концепции корпускулярно-волнового дуализма волн и частиц. В XX и XXI веках продолжились исследования дифракции волн на сложных структурах.


Содержание

Тонкости в толковании термина «дифракция»

Преобразование волны при дифракции может проявляться, прежде всего, в преобразовании ее пространственной структуры. В одних случаях такое преобразование можно рассматривать как «огибание» волной препятствия, в других случаях, как расширение угла распространения волнового пучка или отклонение волнового пучка в определенном направлении. Кроме этого, трансформация волны при дифракции может сопровождаться разделением в пространстве ее компонент частотного спектра (см. дифракционные спектрометры»), а также преобразованием поляризации. Примечательно, что существуют такие случаи дифракции, когда пространственная структура волны может сохраняться, в то время как единственным результатом дифракции является преобразование поляризации и/или частотного спектра волны (коллинеарная дифракция в анизотропной среде с преобразованием мод). Кроме того, дифракция проявляется в изменении фазовой структуры волны.

В явлении дифракции важную роль играют исходные размеры области волнового поля и исходная структура волнового поля, которая подвержена существенной трансформации в случае, если элементы структуры волнового поля сравнимы с длиной волны или меньше её. Например, ограниченный в пространстве волновой пучок имеет свойство «расходиться» («расплываться») в пространстве по мере распространения даже в однородной среде. Данное явление, не описывается законами геометрической оптики и относится к дифракционным явлениям (дифракционная расходимость, дифракционное расплывание волнового пучка). Исходное ограничение волнового поля в пространстве и его определенная структура могут возникнуть не только за счет присутствия поглощающих или отражающих элементов, но и, например, при порождении (генерации, излучении) данного волнового поля.

Изначально явление дифракции трактовалось как огибание волной препятствия, т.е. проникновение волны в область геометрической тени. Следует заметить, что в средах, в которых скорость волны плавно (по сравнению с длиной волны) меняется от точки к точке, распространение волнового пучка является криволинейным (см. градиентная оптика, градиентные волноводы, мираж). При этом волна также может огибать препятствие. Однако такое криволинейное распространение волны может быть описано с помощью уравнений геометрической оптики, и это явление не относится к дифракции. Отступление от прямолинейности распространения света наблюдается также в сильных полях тяготения. Экспериментально подтверждено, что свет, проходящий вблизи массивного объекта, например, вблизи звезды, отклоняется в ее поле тяготения в сторону звезды. Таким образом, в данном случае также можно говорить об «огибании» препятствия. Однако, это явление также не относится к дифракции. Вместе с тем, во многих случаях явление дифракции может быть и не связано с огибанием препятствия. Такова, например, дифракция на не поглощающих (прозрачных), так называемых фазовых структурах.

С точки зрения современной науки определение дифракции как огибания светом препятствия признается недостаточным (слишком узким) и не вполне адекватным.

Поскольку, с одной стороны, явление дифракции света оказалось невозможным объяснить с точки зрения лучевой модели (с точки зрения геометрической оптики), а с другой стороны, дифракция получила исчерпывающее объяснение в рамках волновой теории, то часто под дифракцией понимают проявление любого отступления от законов геометрической оптики. При этом следует заметить, что ряд волновых явлений не описываются законами геометрической оптики и, в тоже время, не относятся к явлению дифракции. К таким типично волновым явлениям относится, например, вращение плоскости поляризации световой волны в оптически активной среде, которое не является дифракцией. Вместе с тем, результатом коллинеарной дифракции с преобразованием оптических мод является именно поворот плоскости поляризации, в то время как дифрагированный волновой пучок может сохранить исходное направление распространения. Еще один пример: с точки зрения геометрической оптики невозможно объяснить явления, имеющие место в так называемых связанных волноводах, хотя эти явления и не относят к дифракции (волновые явления, связанные с «вытекающими» полями).

Общим свойством всех эффектов дифракции является именно определенная зависимость данного явления от соотношения между длиной волны и размером неоднородностей среды. Поэтому явление дифракции представляет собой универсальное волновое явление и характеризуется одними и теми же законами в случае волн разной природы.

Амплитудные и фазовые неоднородности

Частные случаи дифракции

Огибание препятствия волнами на поверхности жидкости

Дифракция света на крае экрана. Граница тени

Дифракция на щели

Дифракция на отверстии

Фокусировка света

Дифракция звука и ультразвуковая локация

Дифракция радиоволн и радиолокация

Дифракционная решётка

Дифракция рентгеновских лучей в кристаллах и рентгеноструктурный анализ

Дифракция света на ультразвуке

Дифракция электронов

Дифракция других частиц (нейтронов, атомов, молекул)

См. также

Интерференция

Рефракция

Рассеяние волн

Оптика

Физическая оптика

Волновая оптика

Акустооптика

История оптики

Волна

Общие трактовки и теории дифракции, важнейшие утверждения

Трактовка явления дифракции Юнга

Принцип Гюйгенса

Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция как интерференция вторичных волн

Трактовка дифракции Френеля

Теория дифракции Кирхгофа. Интеграл Кирхгофа

Модель поперечной диффузии амплитуды (в теории дифракции). Уравнение Леонтовича

Дифракция на инверсных структурах (дифракция на дополнительных экранах).

Принцип Бабине (теорема Бабине)

Дифракция с толчки зрения квантовой теории

Корпускулярно-волновой дуализм частиц и волн
Волны де Бройля. Частицы как волновые пакеты
Волны как частицы. Фотон, фонон, магнон и другие квазичастицы
Дифракция как следствие соотношения неопределенности Гейзенберга

Формула дифракционной решётки

Формула Брэгга-Вульфа

Дифракция объектов разной природы (волн и частиц)

Дифракция света, дифракция оптических волн

История изучения дифракции (света)
Дифракция света на ультразвуке
Дифракция света на спиновых волнах
Дифракция света на фоторефрактивных решётках
Оптическая голография
Оптическая томография

Дифракция радиоволн

Радиолокация

Дифракция рентгеновских лучей

Дифракция рентгеновских лучей в кристаллах
Лауэграмма
Рентгеноструктурный анализ
Рентгеновская (радиационная) томография

Дифракция звука, дифракция акустических волн

Акустическая голография
Акустическая (ультразвуковая) томография
Эхолокация

Дифракция гравитационно-капиллярных волн (волн на поверхности жидкости)

Дифракция частиц

Дифракция электронов
Электронный микроскоп
Электронография
Дифракция нейтронов
Нейтронография
Дифракция атомов и молекул

Дифракция неклассических волновых полей (дифракционная эволюция сжатых состояний света и т.п.)

Дифракция на различных типах структур среды

Дифракция заданного волнового поля в однородной среде

Дифракционная расходимость волновых пучков
Дифракционный предел фокусировки волны
Дифракция свободного гауссова пучка
Дифракционный предел оптических приборов
Дифракционный предел электронного микроскопа

Дифракция на амплитудных, фазовых и амплитудно-фазовых неоднородностях;

Дифракционная (фазовая) линза (Френеля)
Дифракция и рефракция света на фазовых структурах

Дифракция на пропускающих и отражающих структурах

Дифракция на структурах с резкими границами

Дифракция на крае экрана. «Оптический нож»
Дифракция на щели, отверстии, на компактном препятствии
Зоны Френеля. Основные приближения и зоны дифракции
Прожекторная зона
Приближение ближней зоны дифракции (дифракция Френеля)
Приближение дальней зоны дифракции (дифракция Фраунгофера)
Промежуточная зона дифракции (промежуточная область между дифракцией Френеля и Фраунгофера)
Пятно Пуассона (пятно Араго-Пуассона)
Дифракция на круглом, квадратном, прямоугольном, треугольном, шестиугольном отверстиях и отверстии произвольной формы
Дифракция на двух щелях, отверстиях, препятствиях
Дифракция на N щелях
Дифракция скользящих волн (граница раздела среды с разными свойствами перпендикулярна волновому фронту волны хотя бы в одной точке)
Дифракция скользящей волны над плоской поглощающей поверхностью.
Дифракция скользящей волны над поглощающей цилиндрической поверхностью.
Дифракция скользящей волны на заднем закруглении.
Дифракция скользящей волны на переднем закруглении

Дифракция на градиентных структурах (структурах с плавным изменением параметров среды в пространстве)

Градиентные дифракционные решетки

Дифракция на неупорядоченных структурах и рассеяние света

Дифракция на упорядоченных структурах

Дифракционные решётки (дифракция на периодических структурах)
Дифракционные решётки с определенным профилем
Дифракционные решётки с прямоугольным профилем
Синусоидальные дифракционные решётки
Бигармонические дифракционные решётки
Дифракционные решётки с треугольным пофилем
Эшелетты
Дифракционные решётки со сложным профилем
Ограниченные дифракционные решётки, дифракция ограниченных пучков на периодических структурах
Дифракционные решётки различной размерности
Дифракция на одномерных и двумерных периодических структурах
Плоские дифракционные структуры с одномерной и двумерной периодичностью
Неплоские дифракционные структуры. Фокусирующие (вогнутые) дифракционные решетки. Круг Роуланда.
Дифракция на объемных периодических структурах
Дифракция в слоистых средах. Брэгговская акустооптическая дифракция.
Дифракция на объемных структурах с двумерной и трехмерной периодичностью
Дифракция света в фотонных кристаллах
Методы создания дифракционных решёток
Нарезные дифракционные решётки
Реплики
Голографические дифракционные решётки
Дифракционные решётки на основе жидкокристаллических транспарантов
Акустические (ультразвуковые) дифракционные решётки
Дифракционные решётки, индуцированные спиновыми волнами
Фоторефрактивные дифракционные решётки
Дифракционные решётки, наведенные в нелинейной среде с помощью интерференции волн
Дифракция на фазовой решётке в анизотропной среде.
Фильтры Шольца
Акустооптическая дифракция в двулучепреломляющих средах
Коллинеарная и квазиколлинеарная дифракция
Коллинеарная дифракция и многослойные интерференционные структуры
Дифракция на непериодических упорядоченных структурах
Дифракционные решётки с переменной амплитудой профиля
Дифракция света на затухающей акустической волне
Дифракционные решётки с переменным шагом
Зонная пластинка Френеля
Дифракционные оптические элементы
Дифракция на квазикристаллических структурах

Дифракция волн с различными характеристиками

Дифракция монохроматических и немонохроматических волн
Дифракционные решетки как спектральные фильтры.
Дифракция плоских, сферических и других неплоских волн
Дифракция однородных и неоднородных волн (заданное распределение амплитуды вдоль волнового фронта равномерное или нет))
Дифракция когерентных, некогерентных и частично когерентных волн. Трансформация параметров когерентности волны (радиуса когерентности и др.) при дифракции
Теорема Ван-Цитерта-Цернике

Дифракционные приборы, дифракционные элементы, преобразующие волновые поля заданным образом

Дифракционные спектральные приборы
Дифракционная теория изображений, теория Аббе
Пространственная фильтрация волновых полей
Оконтуривание (пространственное дифференцирование) изображений
Сложные дифракционные преобразователи волновых полей (дифракционные элементы). См. [Методы компьютерной оптики. Под ред. В. А. Сойфера – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003]
Фокусоны
Граданы
Моданы

Дифракция на динамических структурах

Аналогии между дифракцией и другими волновыми явлениями

Теория связанных мод для дифракции и нелинейно-оптических явлений (аналогия между коллинеарной АО дифракцией и генерацией второй гармоники. Теория связанных мод практически одна и та же)
Дифракция и связанные волноводы


 
Начальная страница  » 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Home