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甲型光学衍射光栅解析.pptx

1、第章 衍射光栅多缝夫琅禾费衍射黑白型光栅的衍射正弦型光栅的衍射闪耀光栅射线在晶体中的Bragg衍射.1 衍射光栅衍射光栅:具有周期性空间结构或光学结构的衍射屏。可以具有反射或透射结构。是Fraunhofer多缝衍射。可以按不同的透射率或反射率分为黑白光栅、正弦光栅,等等。经过光栅的所有光波,进行相干叠加。光栅的每一个单元,是次波的叠加,按衍射分析;不同的单元之间,是分立的衍射波之间的叠加,按干涉分析。.1.1 黑白型光栅的衍射强度是多缝夫琅禾费衍射满足近轴条件每一狭缝的衍射是相同的,即具有相似的单元衍射因子,相邻衍射单元的复振幅光程差相等1、用振幅矢量法求解衍射强度每一个单元衍射的复振幅用一个

2、矢量表示。相邻的单元间具有相位差。所有单元衍射的矢量和为光栅衍射的复振幅。各个单元衍射矢量的光程为相邻衍射单元间的光程差相邻衍射单元间的相位差N个矢量首尾相接,依次转过,即2角。2、用Fresnel-Kirchhoff衍射积分求解满足近轴条件先对每一狭缝求衍射积分,再将各个缝的衍射积分相加。即先处理每个单元的衍射,再处理所有单元间的干涉。N元干涉因子 多缝间的干涉shi满足近轴条件时,单个狭缝在像方焦点处的光强光栅衍射的复振幅与强度单元衍射与N元干涉曲线周期之比为d/a.1.2 衍射花样的特点衍射花样的特点j:谱线级数对应一系列的亮条纹(光谱线,多光束干涉)谱线强度受衍射因子调制。1衍射极大值

3、位置NN!2极小值位置1.衍射因子极小值2.干涉因子极小值两主极大值之间有N-1个最小值,N-2个次极大值。极小值出现在以下位置下方括号N=5,衍射极小对应j=0-55谱线的缺级当干涉的最大值与衍射的极小值重合时,出现缺级干涉极大位置sin=j/dj/d=n/a,即 j=nd/a。谱线级数缺。衍射极小位置sin=n/a光栅衍射光谱的相对强度(j=2缺级)假设d=1/1000mm,总刻线数N=10000光栅衍射光谱的相对强度(j=3缺级)假设d=1/1000mm,总刻线数N=10000 对于实用的衍射光栅,只有主极大的前几个衍射级是可用的;其它的衍射主极大和次级大完全可以忽略。.1.3 光谱线在

4、空间的角分布非单色光入射色散.1.4 双缝衍射,双缝衍射,N=2而杨氏干涉为 两者相等杨氏干涉中,狭缝足够细,每一缝只有一个次波中心。此时没有单元衍射。.1.5 光栅方程光栅光谱由N元干涉因子,即缝间干涉因子决定。=dsin/=j对应j级光谱。相邻单元间的相位差=kdsin=2j,光程差=dsin=j决定光谱线的位置。平行光正入射时,各个衍射主极大值的位置由方程sin=j/d,即dsin=j确定。如果入射光与光栅不垂直,则必须计算入射光的光程差。相邻单元间总的光程差N元干涉因子取得主极大的条件光栅方程为入射光与衍射光在光栅法线同侧,取+;入射光与衍射光在光栅法线异侧,取-。对于反射,相邻单元总

5、的光程差光栅方程为入射光与衍射光在光栅法线同侧,取+;入射光与衍射光在光栅法线异侧,取-。符号法则与透射光栅相同.2 光栅光谱的角宽度和色分辨本领1谱线的角宽度极大值到相邻极小值的角距离光栅的有效宽度极大极小原先j+1现在平行光射向光栅,被入射光覆盖的部分才能起到衍射的作用有效宽度指的是光栅上入射光斑的宽度关于光栅的有效宽度光源汇聚透镜组入射光阑入射狭缝光栅前置透镜出射光阑出射狭缝L衍射透镜2光栅的色分辨本领波长相差的同一级光谱在空间分开的角距离由Rayleigh判据,=为可以分辨的极限。色分辨本领可分辨的最小波长间隔半角宽波长分开角光栅的分辨本领.2.2 光栅光谱和色散问题 1、不同波长的光

6、在空间分开称为色散,光栅具有色散能力。角色散率,光栅的分光能力。定义为:两条纯数学的光谱线在空间分开的角距离。零级光谱无色散,原因是其光程差等于零。线色散率,谱线在焦平面上的距离。同一级谱线有相同的色散率。角色散率与N无关。2自由光谱范围(色散范围)j级光谱不重叠的条件是对于1级光谱不会重叠的光谱范围,即自由光谱范围。同时必须满足光栅对量程的要求通常是一级光谱光栅的量程.3 闪耀光栅 平面式光栅的零级谱无色散。但该级却具有最大的能量。能量集中是单元衍射的结果,大部分能量都集中在几何像点(衍射的中央主极大,即衍射零级)上。对于平面光栅,单元衍射零级的位置与缝间干涉零级的位置恰好是重合的。如果让衍

7、射零级偏离干涉零级的位置,即让单元衍射的中央零级与j=1,或2,的光谱重合,即可解决上述问题。闪耀光栅具有这种能力。光栅的衍射包括单元衍射和缝间干涉两部分。这两部分是各自独立的。j=0j=0J=0是干涉主极大位置,没变单元衍射主极大的移动单元衍射的极大值在入射光反射的几何光线的方向多元干涉的零级在相对于光栅平面法线对称的方向闪耀光栅的参数相对于光栅平面法线的入射角和衍射角相对于闪耀面法线的入射角和衍射角闪耀角闪耀面a闪耀面的法线光栅平面的法线单元衍射主极大在闪耀面的反射方向在衍射主极大方向上,缝间干涉的光程差为衍射主极大的方向不是缝间干涉零级的方向入射光间程差反射光间程差(1)入射光与AD垂直

8、法线与闪耀面垂直相邻闪耀面入射光之间的光程差相邻闪耀面衍射光之间的光程差j级光谱线满足的方程在反射方向上第一种照明方式即(1)from(1)在反射方向上第二种照明方式第一种照明方式相邻缝间光程差干涉极大条件一级闪耀波长第二种照明方式相邻缝间光程差干涉极大条件一级闪耀波长除闪耀波长外,其它的波长也有足够的强度普通光栅衍射(透射光栅)光谱仪缺点:普通光栅衍射(透射光栅)光谱仪缺点:闪耀光栅闪耀光栅单缝衍射因子单缝衍射因子单缝衍射因子单缝衍射因子的的的的零级零级零级零级主极强主极强主极强主极强(调制强度)调制强度)调制强度)调制强度)很大一部分能量集中在无色散很大一部分能量集中在无色散很大一部分能

9、量集中在无色散很大一部分能量集中在无色散0 0 0 0级主极强级主极强级主极强级主极强缝间干涉因子缝间干涉因子缝间干涉因子缝间干涉因子的的的的零级零级零级零级主极强主极强主极强主极强重合(方向完全一致)重合(方向完全一致)重合(方向完全一致)重合(方向完全一致)将大部分光能(将大部分光能(将大部分光能(将大部分光能(单缝衍射的零级单缝衍射的零级单缝衍射的零级单缝衍射的零级 (几何像)几何像)几何像)几何像)集中到所需光)集中到所需光)集中到所需光)集中到所需光谱级(谱级(谱级(谱级(缝间干涉的缝间干涉的缝间干涉的缝间干涉的非零级非零级非零级非零级)上)上)上)上闪耀光栅闪耀光栅闪耀光栅闪耀光栅

10、 bNnda bNnda各槽面的反射率是相同的各槽面的反射率是相同的各槽面的反射率是相同的各槽面的反射率是相同的,相位光栅相位光栅相位光栅相位光栅两种工作方式:两种工作方式:2 2 2 2、沿、沿、沿、沿光栅平面光栅平面光栅平面光栅平面法线法线法线法线N N N N1 1 1 1、沿、沿、沿、沿槽面槽面槽面槽面法线法线法线法线n n n n bNnda1 1 1 1、沿槽面法线、沿槽面法线、沿槽面法线、沿槽面法线n n n n相邻槽面间的光程差相邻槽面间的光程差单槽面衍射的单槽面衍射的单槽面衍射的单槽面衍射的0 0 0 0级是几何光学的级是几何光学的级是几何光学的级是几何光学的反射方向反射方向

11、反射方向反射方向,沿原方向返回沿原方向返回沿原方向返回沿原方向返回槽面间干涉决定色散主极强:槽面间干涉决定色散主极强:槽面间干涉决定色散主极强:槽面间干涉决定色散主极强:满足满足光栅光栅光栅光栅单缝衍射单缝衍射单缝衍射单缝衍射0 0 0 0级主极强级主极强级主极强级主极强正好落在正好落在正好落在正好落在 kbkbkbkb光波的光波的光波的光波的K K K K级谱线上级谱线上级谱线上级谱线上单槽单槽单槽单槽的的的的0 0 0 0级主峰有一定的宽度级主峰有一定的宽度级主峰有一定的宽度级主峰有一定的宽度 kbkbkbkb光谱的其它级都几乎落在光谱的其它级都几乎落在光谱的其它级都几乎落在光谱的其它级都

12、几乎落在单槽单槽单槽单槽衍射的暗线位置形成缺级衍射的暗线位置形成缺级衍射的暗线位置形成缺级衍射的暗线位置形成缺级因因因因:a:a d d80-90%80-90%80-90%80-90%的光能的光能的光能的光能 kbkbkbkb光的光的光的光的k k k k级谱线上级谱线上级谱线上级谱线上 kbkbkbkb光光光光的闪耀方向不可能又是其他的闪耀方向不可能又是其他的闪耀方向不可能又是其他的闪耀方向不可能又是其他中心波长中心波长中心波长中心波长的闪耀方向的闪耀方向的闪耀方向的闪耀方向可分辨可分辨可分辨可分辨 kbkb附附附附件的谱线件的谱线件的谱线件的谱线可通过闪耀角的设计可通过闪耀角的设计可通过闪

13、耀角的设计可通过闪耀角的设计 b b b b,使光栅适用于,使光栅适用于,使光栅适用于,使光栅适用于某一波长段某一波长段某一波长段某一波长段的的的的某级某级某级某级光谱上光谱上光谱上光谱上 bNnda2 2 2 2、沿光栅平面法线、沿光栅平面法线、沿光栅平面法线、沿光栅平面法线N N N N相邻槽面间相邻槽面间的光程差的光程差单槽面衍射的单槽面衍射的单槽面衍射的单槽面衍射的0 0 0 0级是几何光学的级是几何光学的级是几何光学的级是几何光学的反射方向反射方向反射方向反射方向,沿沿沿沿2 2 2 2 b b b b方向反射方向反射方向反射方向反射满足满足光栅光栅光栅光栅单缝衍射单缝衍射单缝衍射单

14、缝衍射0 0 0 0级主极强级主极强级主极强级主极强正好落在正好落在正好落在正好落在 kbkbkbkb光波的光波的光波的光波的K K K K级谱线级谱线级谱线级谱线上上上上入射狭缝S1出射狭缝S2球面镜M1球面镜M2反射光栅G(闪耀光栅)S1处于M1的焦平面处。S2处于M2的焦平面处。.4 光栅单色仪狭缝宽可调转动球面闪耀光栅G2探测器引出单色光G1G2球面闪耀光栅G1光谱仪单色仪双光栅光谱仪(单色仪).5 正弦光栅的衍射振幅透过率为 d:光栅的空间周期 光栅的瞳函数为 单元衍射因子为 N元干涉因子不变正弦光栅的单元衍射因子为 最后的复振幅为衍射光强分布正弦光栅 的特点相当于具有三个单元衍射因

15、子,缝宽为d。狭缝中心分别在0,-处。正是单元衍射因子的0级和1级的位置。其余的级次全部抵消。所以只有这三级衍射。. X-RAY在晶体中的衍射 晶体具有周期性的空间结构,这种结构可以作为衍射光栅。是一种三维的光栅。但是晶体的结构周期,即晶格常数,通常比可见光的波长小得多。可见光不能在晶体中出现衍射。只有波长小得多的X射线的波长与晶格常数匹配。晶体具有规则的空间结构这种空间结构可以用空间周期性表示晶体的每一个结构单元,即基元,即原子、分子、或离子基团,可以用一个点表示。周期性的结构可以用晶格表示晶格的格点构成晶格点阵晶体中有很多的晶面族。不同的晶面族有不同的间距,即,晶格常数,d。入射的X射线可以被其中的每一个格点散射。各个散射波进行相干叠加,产生衍射。有一系列的衍射极大值。衍射极大值的方向就是X射线出射的方向。衍射的极大值条件首先计算每一个晶面上不同点间的相干叠加,即点间干涉,或称为晶面的衍射。由于衍射光的能量大部分集中于衍射的零级,即中央主极大。再计算不同晶面间的相干叠加。即面间干涉。取极大值的条件为Bragg条件,或Bragg方程。为相对于晶面的掠射角。实验方法 1、劳厄(Laue)照相法 固定单晶,连续谱X射线入射。X射线偏转 2角。2、粉末法(得拜法Debye)样品旋转,单色X光入射。由于样品中多晶粒的晶面沿任意方向排列,故衍射光沿圆锥面衍射。

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