Плоский волновой фронт падает на зонную пластинку Френеля из счетных зон с диаметром второй зоны 0,6 мм. На каком расстоянии от пластинки интенсивность на оси будет максимальна, если λ = 0,63 мкм.
Плоский непрозрачный экран освещается плоской монохроматической волной (λ = 500 нм), падающей по нормали к его поверхности. На каком расстоянии от границы геометрической тени от прямолинейного края экрана находится максимум интенсивности дифракционной картины, которая наблюдается в плоскости, параллельной экрану, удаленной от него на расстояние 1 м.
Чему должно быть равно расстояние между двумя щелями, чтобы в пределах центрального максимума дифракции от одной щели располагались не более пяти дифракционных максимумов дифракции на двух щелях.
Плоский непрозрачный экран освещается плоской монохроматической волной (λ = 500 нм), падающей по нормали к его поверхности. На каком расстоянии от границы геометрической тени от прямолинейного края экрана находится максимум интенсивности дифракционной картины, которая наблюдается в плоскости, параллельной экрану, удаленной от него на расстояние 1 м.
В камере с малым отверстием расстояние от отверстия до фотопластинки 100 мм. Необходимо получить изображение Солнца в видимом спектре (λ = 500 нм). Каков должен быть диаметр отверстия, чтобы изображение было наилучшим?
Плоская волна по нормали освещает экран с круглым отверстием. Определите радиус третьей зоны Френеля, если расстояние от центра отверстия до точки наблюдения равно 1,5 м. Длина волны 0,5 мкм.
Плоская волна дифрагирует на щели ширины b = 10 мкм. Найти угловое положение минимумов первого и третьего порядков. Длина волны λ = 0,50 мкм Падение излучения – нормальное.
Найти комплексную степень когерентности излучения, спектральное распределение энергии которого имеет гауссову форму. Определить разность хода между интерферирующими лучами, при которой контраст интерференционной картины уменьшается в е раз.
На рис. представлены отверстия разной формы в непрозрачном экране. На отверстия, которые на рисунках изображены заштрихованными, падает плоская однородная монохроматическая волна. Исследовать распределение интенсивности света в плоскости, отстоящей от плоскости отверстия на расстояние L = 10000 м. Для каждого отверстия рассмотреть два случая: нормальное освещение и освещение под углом ε = 300. Исходные данные для решения задачи: λ = 0,6328 мкм; α = 25 мм; b = 40 мм; р0 = 2а; с = 60 мм.