Содержание
- 2. Дифракция – наблюдаемое отклонение лучей волнового движения от прямолинейного или сферического распространения и захождение их в
- 3. Чуев А.С. 2019 г.
- 4. Чуев А.С. 2019 г.
- 5. Чуев А.С. 2019 г.
- 6. Чуев А.С. 2019 г.
- 7. Чуев А.С. 2019 г.
- 8. Чуев А.С. 2019 г.
- 9. Чуев А.С. 2019 г.
- 10. Векторная фазовая диаграмма: Чуев А.С. 2019 г. Повернуть на 450
- 11. Чуев А.С. 2019 г.
- 12. МЕТОД ЗОН ФРЕНЕЛЯ Чуев А.С. 2019 г.
- 13. МЕТОД ЗОН ФРЕНЕЛЯ Чуев А.С. 2019 г.
- 14. )* Чуев А.С. 2019 г.
- 15. так же )* Подставляя полученные значения ha и hb в формулу определяем, Если падающая Чуев А.С.
- 16. ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА ФРЕНЕЛЯ Чуев А.С. 2019 г.
- 17. Открыто бесконечно большое число зон Френеля Чуев А.С. 2019 г.
- 18. Чуев А.С. 2019 г.
- 19. Варианты отверстий и определение суммарной амплитуды диаграммы Френеля в точке наблюдения Примеры на доске: Чуев А.С.
- 20. Варианты отверстий и определение суммарной амплитуды диаграммы Френеля в точке наблюдения (см. рис.) Чуев А.С. 2019
- 21. Аост Чуев А.С. 2019 г.
- 22. Чуев А.С. 2019 г. Дифракция от диска
- 23. Чуев А.С. 2019 г.
- 24. Чуев А.С. 2019 г.
- 25. Открыто бесконечно большое число зон Френеля Чуев А.С. 2019 г. AΣ A∞ A1 = + К
- 26. Диск закрывает 1,5 первые зон Френеля Чуев А.С. 2019 г.
- 27. Варианты отверстий и определение суммарной амплитуды диаграммы Френеля в точке наблюдения Чуев А.С. 2019 г.
- 28. Варианты отверстий и определение суммарной амплитуды диаграммы Френеля в точке наблюдения Чуев А.С. 2019 г.
- 29. Дифракция от полуплоскости Чуев А.С. 2019 г.
- 30. Чуев А.С. 2019 г.
- 31. Зонная пластинка Амплитудные и фазовые пластинки Чуев А.С. 2019 г.
- 32. Следующие три слайда рассмотрение задачи Чуев А.С. 2019 г.
- 33. Чуев А.С. 2019 г.
- 34. Чуев А.С. 2019 г.
- 35. Чуев А.С. 2019 г.
- 36. Чуев А.С. 2019 г.
- 37. Конец материала лекции 14 Чуев А.С. 2019 г.
- 38. Чуев А.С. 2019 г. Дифракция света на одной щели - разность фаз на оптической разности хода
- 39. Чуев А.С. 2019 г.
- 40. Чуев А.С. 2019 г. Условие для минимумов от одной щели
- 41. Чуев А.С. 2019 г. Из рисунка на слайде 40: Распределение интенсивности света от одной щели Исключив
- 42. Чуев А.С. 2019 г. Распределение интенсивности света от одной щели
- 43. Чуев А.С. 2019 г. Дифракционная решетка d – период решетки
- 44. Главные максимумы Чуев А.С. 2019 г. Для главных максимумов Условие главных максимумов Они представляют практический интерес.
- 45. Чуев А.С. 2019 г. Условие последнего замыкания векторов γ - угловой сдвиг по фазе волн света
- 46. Чуев А.С. 2019 г. Из двух предыдущих формул в рамках следует: Это же выражение и будет
- 47. Чуев А.С. 2019 г. Выражение позволяет определять угловую ширину главных максимумов Взяв дифференциал этого выражения и
- 48. Чуев А.С. 2019 г. Интенсивность главных максимумов Из рисунка слайда 45 следует, что для дифракционной решетки
- 49. Чуев А.С. 2019 г. и выражение для А1 (слайд 40)
- 50. Чуев А.С. 2019 г.
- 51. Чуев А.С. 2019 г. Распределение интенсивности света от дифракционной решетки
- 52. Чуев А.С. 2019 г. Распределение интенсивности света от дифракционной решетки От одной щели N = 4;
- 53. Чуев А.С. 2019 г. Пояснение из учебника Савельева
- 54. Чуев А.С. 2019 г.
- 55. Чуев А.С. 2019 г. Вариант пяти щелей Вариант шести щелей
- 56. Чуев А.С. 2019 г. Влияние параметров дифракционной решетки R2 = R1 N2 = N1 d2 =
- 57. Чуев А.С. 2019 г.
- 58. Чуев А.С. 2019 г. φ φ
- 59. Чуев А.С. 2019 г.
- 60. Критерий разрешения по Релею. Не конспектировать Чуев А.С. 2019 г.
- 61. Критерий разрешения по Релею. Чуев А.С. 2019 г.
- 62. Это есть формула разрешающей способности ДР Чуев А.С. 2019 г.
- 63. Чуев А.С. 2019 г.
- 64. Чуев А.С. 2019 г.
- 65. Чуев А.С. 2019 г.
- 66. Чуев А.С. 2019 г.
- 67. Чуев А.С. 2019 г.
- 68. Чуев А.С. 2019 г.
- 69. Чуев А.С. 2019 г.
- 70. Чуев А.С. 2019 г.
- 71. Чуев А.С. 2019 г.
- 72. Чуев А.С. 2019 г. Луэграммы
- 73. Чуев А.С. 2019 г.
- 75. Скачать презентацию