Краткая теоретическая часть

Дифракцией называется огибание волна­ми препятствий, соизмеримых с длиной волны, встречающихся на их пу­ти, или в более широком смысле — любое отклонение распространения волн от законов геометрической оптики вблизи любых неоднородностей (препятствий).

Ультразвук представля­ет собой упругие продольные волны, с частотами n>20 кГц. В данной работе для генерации ультразвука использу­ется явление обратного пьезоэлектрического эффекта, который заключается ввозникновении в керамической пластинке (из титаната бария – BaTiO3) механических колебаний под действием приложен­ного к ней переменного электрического напряжения ультразвуковой частоты.

При резонансе на собственной частоте пластинка получает большие амплитуды колебаний и, следовательно, большие ин­тенсивности излучаемой ультразвуковой волны[1].

Пластинка прикреп­лена к боковой стенке плоскопараллельной стеклянной кюветы, запол­ненной жидкостью. Излучающая поверхность пластинки парал­лельна противоположной стенке кюветы и соприкасается с жидкостью. Излучаемая пластинкой волна и волна, отраженная от противоположной стенки кюветы, могут, интерферируя, образо­вать продольную стоячую волну. Образование устойчивой стоячей волны при­водит к периодическим сгущениям и разряжениям в определен­ных местах жидкости. Так как показатель преломления увели­чивается с увеличением плотности, то в местах сгущений он бу­дет больше, в местах разряжений — меньше. Таким образом, в оптическом отношении жидкость с возбужденными в ней стоя­чими волнами представляет собой объёмную периодическую структуру. Свет, проходящий через такую структуру, будет ис­пытывать дифракцию. При прохождении света сквозь стоячую ультразвуковую волну ампли­туда световых волн практически не меняется. Различие показа­телей преломления в местах сжатия (п1) и разряжения (п2) приводит к образованию оптической разности хода между лучами

Краткая теоретическая часть - student2.ru ,

где l — геометрическая длина пути луча в жидкости.

Так как разность хода связана с разностью фаз соотношением

Краткая теоретическая часть - student2.ru ,

то места сгущений можно считать источниками световых волн с одной фазой, места разряжений — с другой. Рассмотренная периодическая структура получила название ультраакустической фазовой решётки.

На рис.1 пред­ставлена простейшая синусоидальная фазовая решетка в виде плоско­параллельного слоя прозрачного вещества с перио­дически изменяющимися (по синусоидальному закону) длинами оптического пути для падающих на решетку световых волн.

Период фазовой решетки Краткая теоретическая часть - student2.ru равен расстоянию между ближайшими сжатиями или разряжениями, т.е. длине ультразвуковой волны Краткая теоретическая часть - student2.ru .

Если на фазовую решётку направить монохроматический свет с плоским фронтом волны (рис.1), то на выходе ультраакустической фазовой решетки фронт волны станет синусоидальным. Оптическая разность хода лучей, идущих из соседних точек одинаковой фазы фронта прошедшей световой волны равна Краткая теоретическая часть - student2.ru .

 
  Краткая теоретическая часть - student2.ru

Рис.1. Фазовая решётка. Ход световых лучей и распределение

интенсивности на экране.

В фокальной плоскости собирающей линзы можно наблюдать дифракционную картину. Положения дифракционных максимумов определяются из условия:

Краткая теоретическая часть - student2.ru , (1)

где L - длина ультразвуковой волны, l - длина световой волны,

j - угол дифракции, m - порядок спектра (m = 0, ± I, ± 2,...).

Значение Краткая теоретическая часть - student2.ru можно найти, зная фокусное расстояние F линзы и измерив расстояние Краткая теоретическая часть - student2.ru xm между двумя максимумами m-го порядка (от Краткая теоретическая часть - student2.ru до Краткая теоретическая часть - student2.ru ). Так как угол jмал, то

Краткая теоретическая часть - student2.ru. (2)

Расстояние между максимумами Краткая теоретическая часть - student2.ru и Краткая теоретическая часть - student2.ru порядков определя­ется с помощью отсчетного микроскопа как половина произведения цены деления (с)окулярного микроскопа на число делений (n) его шкалы, укладывающихся между максимумами (-m) и (+m) порядков:

Краткая теоретическая часть - student2.ru .(3)

Решая совместно (1), (2) и (3) относительно L, получим:

Краткая теоретическая часть - student2.ru , (4)

где Краткая теоретическая часть - student2.ru -длина световой волны; F - фокусное расстояние линзы.

Зная длину ультразвуковой волны L и частоту nУЗГ, можно определить скорость ультразвука в жидкости:

Краткая теоретическая часть - student2.ru . (5)

Наши рекомендации