引入

光沿直线传播是日常经验的总结。但当光通过尺寸与波长相当的狭缝或小孔时,会偏离直线传播,向周围扩展——这就是衍射。衍射是波的基本特征,也是理解X 射线晶体学的物理基础。

正文

定义

光的衍射是光波遇到障碍物或通过狭缝时,偏离直线传播并产生明暗条纹分布的现象。

惠更斯-菲涅耳原理

波前上每一点都可以看作新的子波源,这些子波的包络面构成新的波前。衍射图样是所有子波在观察点相干叠加的结果。

单缝夫琅禾费衍射

平行光通过宽度为 的狭缝,在远处屏幕上产生中央明纹最亮、两侧明纹逐渐减弱的衍射图样。

暗纹条件:

中央明纹的角宽度:

关键特征:缝越窄,衍射越显著(中央明纹越宽)。当 时,衍射效应可忽略,光近似直线传播。

圆孔衍射与分辨本领

光通过直径为 的圆孔,产生艾里斑(中央亮斑 + 同心暗环和亮环)。

艾里斑的角半径(瑞利判据):

两个点光源的角间距小于 时,无法分辨。这决定了光学仪器的理论分辨极限:

  • 望远镜口径越大,分辨本领越高
  • 显微镜分辨极限

化学中的应用

  • X射线衍射原理:X 射线波长 ,与晶体原子间距相当,晶体作为三维衍射光栅产生衍射图样
  • 电子衍射德布罗意物质波波长极短,可测定分子结构
  • 激光粒度分析:颗粒的衍射图样与粒径相关,用于测量粒径分布

引出

单缝衍射的分辨率有限。用大量等间距狭缝组成的光栅可以极大提高分辨能力,是光谱仪的核心分光元件。

光的干涉和光的衍射本质上都是波的相干叠加,只是参与叠加的子波来源不同。