1) какой вид имеет спектр на cd диске в белом свете? почему? 2) почему для расчёта периода решётки удобно пользоваться спектром первого порядка? 3) можно ли, наблюдая дифракционный спектр на диске сразу оценить расстояние между дорожками? почему?
1) Спектр на CD-диске в белом свете имеет вид радужной полосы или радужного кольца. Это происходит из-за принципа дифракции света на поверхности решетки диска. CD-диск имеет микроскопические гребенки, называемые дорожками, расположенными на его поверхности. Когда белый свет падает на диск, он проходит через решетку дорожек и дифрагируется - ломается и распадается на различные составляющие цвета из-за разных длин волн. Это приводит к образованию спектра в виде радужных полос, где разные цвета расположены в определенном порядке - от фиолетового к красному.
2) Для расчета периода решетки удобно пользоваться спектром первого порядка, потому что в этом порядке спектральные линии соответствуют максимумам интенсивности. Дифракционный спектр, полученный на диске, состоит из центральной яркой полосы (нулевого порядка) и боковых полос (первого и последующих порядков). Линии спектра первого порядка являются самыми яркими и четко различимыми. Это облегчает измерение и анализ их положения. По сути, нахождение периода решетки сводится к измерению расстояния между линиями спектра первого порядка и использованию соответствующей формулы для решетки.
3) Наблюдая дифракционный спектр на диске, нельзя сразу точно оценить расстояние между дорожками. Однако можно примерно оценить приблизительное расстояние между дорожками. Есть несколько причин, почему этот способ является не совсем точным. Во-первых, дифракционный спектр на диске вызван не только решеткой дорожек, но и другими факторами, такими как рассеивание света при поверхности диска. Во-вторых, ширина дорожек может варьироваться в зависимости от производителя диска и типа записи. Поэтому измерение расстояния между дорожками по дифракционному спектру является приблизительным и требует дополнительной калибровки или используется для получения основного представления о расстояниях между дорожками. Для более точного измерения расстояния следует использовать другие методы, такие как микроскопия или специализированные дифракционные методы.
2) Для расчета периода решетки удобно пользоваться спектром первого порядка, потому что в этом порядке спектральные линии соответствуют максимумам интенсивности. Дифракционный спектр, полученный на диске, состоит из центральной яркой полосы (нулевого порядка) и боковых полос (первого и последующих порядков). Линии спектра первого порядка являются самыми яркими и четко различимыми. Это облегчает измерение и анализ их положения. По сути, нахождение периода решетки сводится к измерению расстояния между линиями спектра первого порядка и использованию соответствующей формулы для решетки.
3) Наблюдая дифракционный спектр на диске, нельзя сразу точно оценить расстояние между дорожками. Однако можно примерно оценить приблизительное расстояние между дорожками. Есть несколько причин, почему этот способ является не совсем точным. Во-первых, дифракционный спектр на диске вызван не только решеткой дорожек, но и другими факторами, такими как рассеивание света при поверхности диска. Во-вторых, ширина дорожек может варьироваться в зависимости от производителя диска и типа записи. Поэтому измерение расстояния между дорожками по дифракционному спектру является приблизительным и требует дополнительной калибровки или используется для получения основного представления о расстояниях между дорожками. Для более точного измерения расстояния следует использовать другие методы, такие как микроскопия или специализированные дифракционные методы.