Дифракция, происходящая при периодическом расположении препятствий. Модель демонстрирует распространение волны вблизи препятствия, имеющего три щели, размер которых можно изменять. Изменять также можно амплитуду и частоту колебаний источника.
Дифракцией называют отклонение света от прямолинейного распространения, вызванное волновой природой света. Из-за дифракции волны огибают препятствия, проникая в область геометрической тени. Дифракция объясняет искажение границы тени, которая (в некоторых случаях) становится размытой и распадается на дифракционные полосы. Геометрическая оптика представляет собой предельный случай Если на пути распространения волны находится непрозрачное для световых волн тело, то образуется теневое пространство. Границы тени не резки, а размыты, причём размытость увеличивается при удалении от тела. Это явление огибания волной препятствия называется дифракцией. Чем больше размеры тела, тем большее пространство занимает тень. Тела, размеры которых малы по сравнению с длиной волны λ, не создают тени, а рассеивают падающую на них волну во всех направлениях. Изменение амплитуды волны при переходе из "освещённой" области в область тени происходит Дифракция имеет место также при прохождении волны через отверстие, где она также выражается в проникновении волны в область тени и в некотором изменении характера волны в "освещённой" области: чем меньше диаметр отверстия по сравнению с длиной волны, тем шире область, в которую проникает волна. Дифракция волн существенно зависит от соотношения между длиной волны λ и размером объекта, вызывающего дифракцию. Обычно дифракция проявляется в тех случаях, когда размер огибаемых препятствий соизмерим с длиной волны. Поэтому легко наблюдается дифракция звуковых и радиоволн, для которых это условие обычно всегда выполняется. Гораздо труднее наблюдать без специальных устройств дифракцию света (λ ≈400 - 750$ нм). Модель. Прохождение волны через три щели. Как результат зависит от соотношений между шириной щели, расстоянием между щелями и длиной волны?
волновой оптики. В этом предельном случае нет дифракции. Геометрическую оптику можно уточнить, сохранив фазу световой волны вдоль (геометрического) луча. Принцип Гюйгенса уточняет суперпозицию таких лучей. Поэтому приближённая теория дифракции света основана на применении принципа Гюйгенса-Френеля.
объясняется интерференцией волн, огибающих тело.




