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【48812】XRD仪器原理 文档

来源:安博电竞中国官方网站网站    发布时间:2024-04-28 11:42:21
XRD仪器原理 文档XRD仪器原理 文档 衍射 科技名词界说 中文名称: 衍射 英文名称: di

  XRD仪器原理 文档XRD仪器原理 文档 衍射 科技名词界说 中文名称: 衍射 英文名称: diffraction 界说: 波在传达过程中经过障碍物边际或孔隙时所发生的传达方向曲折现象。孔隙越小, 波长越大,这种现象就越显着。大气中的华和宝光等都是衍射现象。 运用学科: 大气科学(一级学科);大气物理学(二级学科) 以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定发布 求助修正百科手刺 衍射 衍射(Diffraction)又称为绕射,波遇到障碍物或小孔后经过散射持续传达的现象。衍射现象是波的特有现象,全部波都会...

  XRD仪器原理 文档 衍射 科技名词界说 中文名称: 衍射 英文名称: diffraction 界说: 波在传达过程中经过障碍物边际或孔隙时所发生的传达方向曲折现象。孔隙越小, 波长越大,这种现象就越显着。大气中的华和宝光等都是衍射现象。 运用学科: 大气科学(一级学科);大气物理学(二级学科) 以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定发布 求助修正百科手刺 衍射 衍射(Diffraction)又称为绕射,波遇到障碍物或小孔后经过散射持续传达的现象。衍射现象是波的特有现象,全部波都或许会发生衍射现象。 目录 简介 光的衍射 惠更斯,菲涅尔原理 衍射的品种 衍射的几许理论 简介 光的衍射 惠更斯,菲涅尔原理 衍射的品种 衍射的几许理论 翻开 修正本段简介 假如选用单色平行光,则衍射后将发生干与成果。相干波在空间某处相遇后,因位相不同,彼此之间发生干与作用,引起彼此加强或削弱的物理现象。 衍射的成果是发生明暗相间的衍射斑纹,代

  着衍射方向(视点)和强度。依据衍射斑纹能够反过来估测光源和光栅的状况。 为了 衍射图样 使光能发生非常显着的倾向,有必要使“光栅间隔”具有与光的波长相同的数量级。用于可见光谱的光栅每毫米要刻有约500条线年,劳厄想到,假如晶体中的原子摆放是有规矩的,那么晶体能够当作是X射线的三维衍射光栅。X射线cm,这与固体中的原子间隔大致相同。公然实验取得了成功,这便是最早的X射线衍射。 显着,在X射线必定的状况下,依据衍射的把戏能够剖析晶体的性质。但为此有必要事前树立X射线衍射的方向和强度与晶体结构之间的对应联络。 修正本段光的衍射 光在传达途径中,遇到不通明或通明的障碍物或许小孔(窄缝),绕过障碍物,发生违背直线传达的现象称为光的衍射。衍射时发生的明暗条纹或光环,叫衍射图样。 界说:光波遇到障碍物以后会或多或少地违背几许光学传达规则的现 衍射示意图 象。 包含:单缝衍射、圆孔衍射、圆板衍射及泊松亮斑 发生衍射的条件是:由于光的波长很短,只要非常之几微米,一般物体都比它大得多,可是当光射向一个针孔、一条狭缝、一根细丝时,能够清楚地看到光的衍射。用单色光照耀时作用好一些,假如用复色光,则看到的衍射图画是五颜六色的。 任何障碍物都能够使光发生衍射现象,但发生显着衍射现象的 菲涅尔衍射 条件是“严苛”的。 当障碍物的尺度远大于光波的波长时,光可当作沿直线传达。留意,光的直线传达仅仅一种近似的规则,当光的波长比孔或障碍物小得多时,光可当作沿直线传达;在孔或障碍物能够跟波长比较,乃至比波长还要小时,衍射就非常显着。由于可见光波长规模为4×10-7m至7.7×10-7m之间,所以日常日子中很少见到显着的光的衍射现象。 修正本段惠更斯,菲涅尔原理 惠更斯提出,媒质上波阵面上的各点,都能够当作是发射子波的波源,这以后恣意时间这些子波的波迹,便是该时间新的波阵面。惠更斯,菲涅尔原理能定性地描绘衍射现象中光的传达问题。 衍射 菲涅尔充分了惠更斯原理,他提出波前上每个面元都可视为子波的波源,在空间某点P的振荡是一切这些子波在该点发生的相干振荡的叠加,称为惠更斯,菲涅尔原理。 修正本段衍射的品种 (1)菲涅尔衍射:光源和调查点距障碍物为有限远的衍射称为菲涅尔衍射。 单缝夫朗和费衍射 (2)夫琅和费衍射:光源和调查点距障碍物为无限远,即平行光的衍射为夫琅和费衍射。 包含:单缝衍射、圆孔衍射、圆板衍射及泊松亮斑 (1)狭缝衍射 让激光宣布的单色光照耀到狭缝上,当狭缝由很宽逐步减小,在光屏上呈现的现象怎样, 当狭缝很宽时,缝的宽度远大于光的波长,衍射现象极不显着,光沿直线传达,在屏上发生一条跟缝宽度适当的亮线;但当缝的宽度调到很窄,能够跟光波比较拟时,光经过缝后就显着违背了直线传达方向,照耀到屏上适当宽的当地,并且呈现了明暗相间的衍射条纹,狭缝越小,衍射规模越大,衍射条纹越宽,。但亮度越来越暗。 实验:能够用游标卡尺调整到肉眼可辨认的最小间隔,再经过此缝看 衍射仪 光源 (2)小孔衍射 当孔半径较大时,光沿直线传达,在屏上得到一个按直线传达核算出来相同巨细的亮光圆斑;减小孔的半径,屏大将呈现按直线传达核算出来的倒竖的光源的像,即小孔成像;持续减小孔的半径,屏大将呈现明暗相间的圆形衍射光环。 修正本段衍射的几许理论 运用射线概念剖析电磁波衍射特性的渐近理论,简称 GTD。几许理论是单色波场方程的解在频率趋于无限时的极限,因此也是适合于高频景象的渐近解,而这种理论的基本思想是把均匀平面波在无限平界面上的反射和折射、在半无限楔形导体边际上的衍射和沿圆柱导体外表的匍匐波严厉解的渐近式,运用于从点源宣布的球面波或线源宣布的柱面波在油滑界面上的反射和折射、在弧形导体刃口上的衍射和沿导体凸外表的匍匐,并把它作为问题的0阶段近解。 衍射的几许理论 ? 反射系数、衍射系数和匍匐线的衰减系数选用无限直刃和无限长圆柱上严厉解的渐近成果。 ? 投射波、反射波和衍射波的场强各与其主曲率半径的几许平均数成反比,而确认反射波和衍射波曲率矩阵的原则是相位匹配。所谓相位匹配,如图3,设A是衍射点,A?是其邻点,则,A、A?两点地点的衍射波面的相位差与 A、A?两点地点的投射波面的相位差应当相同。 衍射的几许理论最早是由J.B.凯勒于1957年提出来的,后来经许多人的作业而日趋完善,在处理许多异形物体的散射问题以及用数值核算解散射和衍射问题中得到运用。可是,由于严厉解的渐近式在暗影区与照明区的过渡区域不能成立,所以在这个区域,GTD 不能运用,为了补偿这一缺点,J.波斯马等人后来提出共同渐近理论 (UAT)。这个理论的基本思想是,给投射波乘以人为因子,使这因子在照明区内近于1而在暗影区内近于0,在过渡区内则跟着场点趋近于照明区鸿沟而无限增大。将这乘了因子的投射波与衍射波的渐近式相加能共同接连,这种理论也得到了广泛的运用。可是,它的根底仅仅是一个估值(ansatz),并且在刃口以及其他焦散线邻近,它和 GTD相同不能运用。但是射线理论有许多长处,人们仍在探究改善的途径。

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