吳云飛
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矩孔夫瑯禾費衍射的仿真模擬
吳云飛
(四川師范大學工學院,四川 成都 610000)
根據(jù)夫瑯禾費衍射的數(shù)學模型,利用Matlab的高性能數(shù)值計算和可視化功能,編寫m文件,仿真模擬了矩孔夫瑯禾費衍射現(xiàn)象,仿真結果與實際理論吻合,同時仿真參數(shù)可以靈活設置,有助于舉一反三,深入理解光學理論,輔助物理教學。
Matlab;仿真模擬;夫瑯禾費衍射;光學理論
光的衍射是光波傳播過程中遇到障礙物而偏離原來直線傳播方向,進入障礙物的幾何陰影區(qū),并在屏幕上形成光強不均勻分布的現(xiàn)象[1]。衍射體現(xiàn)了光的波動性,而夫瑯禾費衍射不僅反映出衍射的一些基本特性,又具有特殊的簡單性。利用計算機仿真模擬這一衍射現(xiàn)象,不受實驗場所和儀器限制,具有模擬結果逼真、改變實驗參數(shù)靈活、觀察實驗現(xiàn)象直觀的優(yōu)點,有助于更好理解衍射現(xiàn)象。
利用透鏡把衍射光會聚,可以在透鏡的后焦面近距離觀察夫瑯禾費衍射現(xiàn)象。圖1為采用透鏡的夫瑯禾費衍射光路圖,圖中給出了衍射屏0,0坐標平面和觀察屏,坐標平面的坐標方向。
矩形孔中心位于平面光闌坐標原點,它沿著坐標0,0方向的半寬度分別為,.設光闌被單位振幅平面波垂直照射,光闌后方有一個焦距為的正透鏡,平面波將變?yōu)橄蛲哥R焦點會聚的球面波。其中,緊貼孔徑后方的物平面場分布為(0,0)=rect(0/2)×rect(/2),結合菲涅爾-基爾霍夫衍射公式和透鏡的傅里葉變換性質知,令=,透鏡后焦面即觀測平面的衍射場為夫瑯禾費衍射場[2]:
夫瑯禾費衍射圖像強度為:
根據(jù)矩孔夫瑯禾費衍射的數(shù)學模型,利用matlab的高性能數(shù)值計算和可視化功能,在Matlab中編寫。m函數(shù)文件,保持入射波長和透鏡焦距不變,設置入射光波長為632.8 nm,透鏡焦距=100 mm,主要通過修改孔徑尺寸,觀察屏大小等仿真參數(shù),得到觀察屏上矩孔衍射圖樣的光強分布。
圖1 夫瑯禾費衍射光路示意圖
設置矩孔尺寸(2,2),一組為(2 mm,2 mm),一組為(2 mm,4 mm),得到圖2(a)和2(b)仿真結果。對比仿真結果,圖2(a)和圖2(b)在,方向上都出現(xiàn)明暗相間的條紋,其中圖(a)的方孔衍射圖樣的條紋在,方向上明暗對稱,完全相同;圖(b)的矩孔衍射圖像的條紋則在兩個方向上明暗不同,在方向強度擴展更明顯,條紋數(shù)目則明顯少于方向,這是由于矩孔孔徑長度之比2/2=1/2,方向的光束受到的限制大于方向,因此在方向上的衍射效應更明顯。當進一步改變矩孔的寬度使得>,矩孔就成了狹縫,可以很容易地模擬單縫衍射的情況。
此外,以2=2 mm,2=2 mm情況為例,衍射屏上的相對光強沿軸的分布情況如圖3所示,可以看出,中央明紋的寬度為其他所有明條紋寬度的2倍,衍射光強主要集中在中央明條紋區(qū)域,兩邊的一級明條紋的最大光強只有I0的4.7%,與文獻[1]吻合。
保持孔徑為方形,改變其大小依次為4 mm、10 mm、40 mm,觀察衍射在觀察屏的光強分布,得到的仿真結果如圖4所示。
圖2 衍射圖像
圖3 x軸上剖面的歸一化光強曲線
從圖4看出,隨著孔徑的增大,衍射效應不斷減弱,條紋變窄,條紋數(shù)量增多。當孔徑增大到40 mm時,衍射條紋幾乎縮小為一個幾何像點。這表明隨著孔徑的增大,光的衍射效應減弱,光的傳播行為可以看成從衍射變?yōu)榱酥本€傳播,這與理論分析也相符。
本文利用Matlab軟件仿真研究光學中的衍射問題,主要分析了矩孔大小變化對觀察屏上光斑光強分布的影響,仿真結果與理論分析一致。此外,編程實現(xiàn)的衍射模擬程序簡潔,響應速度快,修改程序參數(shù)可進一步模擬入射光波波長、光源的強度、觀察的距離等因素對衍射結果的影響,體現(xiàn)出計算機模擬方法的靈活有效,借助這一研究手段將有助于深入理解光學衍射理論及進行輔助教學。
圖4 方孔大小變化的二維衍射圖
[1]梁銓廷.物理光學[M].北京:電子工業(yè)出版社,2016.
[2]李俊昌.衍射計算及數(shù)字全息[M].北京:科學出版社,2017.
[3]劉絨俠,楊郁.基于MATLAB的夫瑯禾費矩孔衍射仿真[J].實驗科學與技術,2013,11(4).
2095-6835(2018)20-0142-02
O436.1
A
10.15913/j.cnki.kjycx.2018.20.142
吳云飛(1980—),女,重慶人,碩士,講師,研究方向為計算機應用技術、電氣工程及其自動化。
〔編輯:嚴麗琴〕