xlens 发表于 2006-8-29 18:53:00

<p><font face="Verdana" color="#000000">动感人生,请你将实验的内容详细介绍一下,最好能有实验示意图以供说明。</font></p><p><font face="Verdana" color="#000000">我在此有一些疑惑和想法提出以供各位参考:</font></p><p><font face="Verdana" color="#000000">1)圆孔衍射包括菲涅尔和夫琅和费两种,不知该实验是属于那种方式。</font></p><p>2)圆孔衍射后,透射光的角谱光强分布是圆孔在角域内的函数展开即贝赛尔函数和入射光的在角域内的傅立叶变换,这种分布理论上与光源是否为偏振光没有关系,在圆孔衍射之前是否为偏振光和之后为偏振光对衍射应该没有什么影响,关键是偏振片的问题,偏振片的加入是否产生了其他影响,值得各位进一步探讨。</p><p>3)该实验说的是偏振片,该偏振片在光路中产生的纯粹是偏阵光吗,如果只产生偏振光,可以考虑在衍射后加入平行平板,摆放平行平板为一特定角度,透过的完全是线偏振光,此时还会出现动感人生先生的实验结果,因此建议动感人生完善这个实验。</p>

动感人生 发表于 2006-8-30 18:37:00

<p style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 20.65pt; mso-line-height-alt: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">哈!光千变万化,但它的本是相同的,它不是什么物质,更不是什么怪物,它是物质内部能量辅射的一种形式,就单份光而言,就是传递过程中的模式,没有什么这种光、那种光,只是表现形式上不同而已,光的基本单元就是光旋子,认识了光旋子,你就可以解释任可光学现象!就不难回答你的三个问题!就是那么简单。</span></b></p><p style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 20.65pt; mso-line-height-alt: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">用偏振,由于专科门对偏振的机理还不曾认识,容易误解,那就用光学前辈的实验来验正:</span></b></p><p style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 20.65pt; mso-line-height-alt: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"></span></b></p><p style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 20.65pt; mso-line-height-alt: 12.0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">1.改变窄缝衍射实验的条件来分折光的基本特征 <p></p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"></span><span lang="EN-US">
                                </span></font><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman;">衍射是一种光学现象,当一束光通过一个相应的窄缝,光会在光源的另一垂直面投影出明暗的条形光栅。光为何会产生衍射现象呢?从实验可以看出,衍射图案产生的条件之一就是衍射窄缝的间距必须满足小于恒定光源的波长。而当窄缝的间距逐渐变大,其衍射图象就逐渐的从外层光栅渐渐向中心消失,直至只剩下中心光条。这说明光的基本单体毫无阻碍的直射到衍射面上。反之,当衍射窄缝间距由大变小,衍射面的图案光栅又将由里到外的逐渐显现,这说明光的基本单元受到衍射间距的挤压限制而分解产生相应的子波,连续的光分解出连续的子波,构成新的波阵面,并在衍射面上呈现其能量分布图案。可见光的客观基本单元的尺寸就是刚使衍射条纹消失只剩下中心光条时的衍射窄缝间距尺寸。我们在完整呈现衍射图案的实验中,逐渐改变窄缝的高度,衍射光栅的幅度随之相应减小,当窄缝的高度减小到接近和等于宽度时,衍射图案出现相互垂直的窄带光栅,当窄缝的高度继续减小,垂直的窄带光栅将会相应逐渐消失,只剩下水平窄带光栅图案。可见光的基本单元是偏圆形。也就是说单缝衍射是水平偏圆光场所形成,其它方位的偏圆光场不能形成衍射,特别是垂直偏圆光场毫无阻拦的照在衍射条纹的中心条上,也就是中心条纹特别亮的原因。当改变衍射窄缝的高度至窄缝的间距时,垂直偏圆光场受挤压而产生子波,从而衍射显现垂直窄带光栅,当衍射窄缝高度继续减小,垂直偏圆光场受阻而无发通过,因此,垂直光栅消失,只留下水平窄带光栅。转动此衍射板,原水平窄带光栅相转动。可见光是由以传播方向为轴</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">360</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman;">度全方位多个偏圆形的基本单元组合构成。为了以下阐述方便,我们暂且将光的基本单元称为……“光旋子”。</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">
                                </font></span></font></p><p style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">那么“光旋子”又是由什么构成?我们在衍射实验中的衍射窄缝上加块透明的玻璃,衍射原图案不变。再将玻璃换成一张簿纸,衍射图案即刻消失。光旋子能穿过质地坚硬的玻璃而丝毫不受影响,而不能穿透质地松软密度远低于玻璃的簿纸?可见光旋子不是一个有质量的连续运动的实体。没有质量而又有能量,又能直线传递且又是圆形,那只能是一种场,一种圆环形的闭合等位场,可见,光旋子基本构成己显现,环形场是通过场通量变化瞬间相互垂直感应传递,(符合光速特征)</span><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">。<span lang="EN-US">
                                <p></p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 28.1pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">2.改变小孔衍射实验的条件来进一步证明光的基本特征 <p></p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体;">小孔衍射是当一束光通过一个相应的小孔,光会在光源的另一垂直面投影出一层层同心光环。光为何会产生衍射现象呢?从实验可以看出,衍射图案产生的条件之一就是衍射小孔必须满足小于恒定光源的波长。而当小孔逐渐变大,其衍射图象就逐渐的从外到圆心的渐渐消失,直至圆心的光点。这说明光的基本单体毫无阻碍的直射到衍射面上。反之,当衍射孔径由大变小,衍射面的图案光环又将由里到外的逐渐显现,这说明光的基本单元受到衍射孔径的挤压限制而分解产生相应的子波,连续的光分解出连续的子波,构成新的波阵面,并在衍射面上呈现其能量分布图案。可见光的客观基本单元的尺寸就是刚使衍射环消失时的衍射孔径尺寸。我们在完整呈现衍射图案的实验中,在光源与衍射孔之间增加一块垂直与光束的偏振镜,这时衍射图案除与偏振轴同向的光段原位保留外,其余的光环均消失,可见光的基本单元是圆形而非球形。当以光束为轴转动偏振镜,存留的光段带衍射图案也同步相应转动,可见光是由以传播方向为轴<span lang="EN-US">360度全方位多个圆形的基本单元构成。<p></p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体;">光旋子基本构成己显现,如图(<span lang="EN-US">1)所示。环形场是通过场通量变化瞬间相互垂直感应传递,如图(2)所示(符合光速特征)。<p></p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><oval id="_x0000_s1026" oallowincell="f" style="MARGIN-TOP: 7.8pt; Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 207pt; WIDTH: 81pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 78pt; TEXT-ALIGN: left;"></oval><oval id="_x0000_s1027" oallowincell="f" style="MARGIN-TOP: 15.6pt; Z-INDEX: 2; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 3in; WIDTH: 63pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 62.4pt; TEXT-ALIGN: left;"></oval><oval id="_x0000_s1028" oallowincell="f" style="MARGIN-TOP: 20.25pt; Z-INDEX: 3; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 225pt; WIDTH: 45pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 46.8pt; TEXT-ALIGN: left;"></oval><oval id="_x0000_s1029" oallowincell="f" style="MARGIN-TOP: 0px; Z-INDEX: 4; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 198pt; WIDTH: 99pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 93.6pt; TEXT-ALIGN: left;"></oval><oval id="_x0000_s1030" oallowincell="f" style="MARGIN-TOP: 7.8pt; Z-INDEX: 5; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 207pt; WIDTH: 81pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 78pt; TEXT-ALIGN: left;"></oval><oval id="_x0000_s1031" oallowincell="f" style="MARGIN-TOP: 15.6pt; Z-INDEX: 6; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 3in; WIDTH: 63pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 62.4pt; TEXT-ALIGN: left;"></oval><oval id="_x0000_s1032" oallowincell="f" style="MARGIN-TOP: 20.25pt; Z-INDEX: 7; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 225pt; WIDTH: 45pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 46.8pt; TEXT-ALIGN: left;"></oval><line id="_x0000_s1033" oallowincell="f" to="252pt,0" from="243pt,0" style="Z-INDEX: 8; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left;"><stroke endarrow="block"></stroke></line><line id="_x0000_s1034" oallowincell="f" to="252pt,7.8pt" from="243pt,7.8pt" style="Z-INDEX: 9; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left;"><stroke endarrow="block"></stroke></line><line id="_x0000_s1035" oallowincell="f" to="252pt,15.6pt" from="243pt,15.6pt" style="Z-INDEX: 10; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left;"><stroke endarrow="block"></stroke></line><line id="_x0000_s1036" oallowincell="f" to="252pt,20.25pt" from="243pt,20.25pt" style="Z-INDEX: 11; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left;"><stroke endarrow="block"></stroke></line><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体;"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体;"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体;"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体;"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体;"><p></p></span></p><br clear="all" style="mso-ignore: vglayout;"/><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 189pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体;">图(<span lang="EN-US">1)光旋子等位电场示意图<p></p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 189pt;"><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">Figure (1). Scheme of electrical field of light</font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 189pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体;"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 189pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体;"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 180pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><shapetype id="_x0000_t23" path="m0,10800qy10800,,21600,10800,10800,21600,,10800xm@0,10800qy10800@2@1,10800,10800@0@0,10800xe" adj="5400" ospt="23" coordsize="21600,21600"><formulas><f eqn="val #0"></f><f eqn="sum width 0 #0"></f><f eqn="sum height 0 #0"></f><f eqn="prod @0 2929 10000"></f><f eqn="sum width 0 @3"></f><f eqn="sum height 0 @3"></f></formulas><path textboxrect="3163,3163,18437,18437" oconnectlocs="10800,0;3163,3163;0,10800;3163,18437;10800,21600;18437,18437;21600,10800;18437,3163" oconnecttype="custom"></path><handles><h xrange="0,10800" position="#0,center"></h></handles></shapetype><shape id="_x0000_s1037" oallowincell="f" type="#_x0000_t23" style="MARGIN-TOP: 7.8pt; Z-INDEX: 12; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 126pt; WIDTH: 36pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 31.2pt; TEXT-ALIGN: left;"></shape><shape id="_x0000_s1038" oallowincell="f" type="#_x0000_t23" style="MARGIN-TOP: 7.8pt; Z-INDEX: 13; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 162pt; WIDTH: 36pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 31.2pt; TEXT-ALIGN: left;"></shape><shape id="_x0000_s1039" oallowincell="f" type="#_x0000_t23" style="MARGIN-TOP: 7.8pt; Z-INDEX: 14; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 198pt; WIDTH: 36pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 31.2pt; TEXT-ALIGN: left;"></shape><shape id="_x0000_s1040" oallowincell="f" type="#_x0000_t23" style="MARGIN-TOP: 7.8pt; Z-INDEX: 15; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 234pt; WIDTH: 36pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 31.2pt; TEXT-ALIGN: left;"></shape><shape id="_x0000_s1041" oallowincell="f" type="#_x0000_t23" style="MARGIN-TOP: 7.8pt; Z-INDEX: 16; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 270pt; WIDTH: 36pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 31.2pt; TEXT-ALIGN: left;"></shape><shape id="_x0000_s1042" oallowincell="f" type="#_x0000_t23" style="MARGIN-TOP: 7.8pt; Z-INDEX: 17; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 306pt; WIDTH: 36pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 31.2pt; TEXT-ALIGN: left;"></shape><line id="_x0000_s1043" oallowincell="f" to="126pt,20.25pt" from="126pt,20.25pt" style="Z-INDEX: 18; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left;"></line><oval id="_x0000_s1044" oallowincell="f" style="MARGIN-TOP: 15.6pt; Z-INDEX: 19; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 2in; WIDTH: 36pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 15.6pt; TEXT-ALIGN: left;"></oval><oval id="_x0000_s1045" oallowincell="f" style="MARGIN-TOP: 15.6pt; Z-INDEX: 20; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 180pt; WIDTH: 36pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 15.6pt; TEXT-ALIGN: left;"></oval><oval id="_x0000_s1046" oallowincell="f" style="MARGIN-TOP: 15.6pt; Z-INDEX: 21; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 3in; WIDTH: 36pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 15.6pt; TEXT-ALIGN: left;"></oval><oval id="_x0000_s1047" oallowincell="f" style="MARGIN-TOP: 15.6pt; Z-INDEX: 22; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 252pt; WIDTH: 36pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 15.6pt; TEXT-ALIGN: left;"></oval><oval id="_x0000_s1048" oallowincell="f" style="MARGIN-TOP: 15.6pt; Z-INDEX: 23; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 4in; WIDTH: 36pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 15.6pt; TEXT-ALIGN: left;"></oval><oval id="_x0000_s1049" oallowincell="f" style="MARGIN-TOP: 15.6pt; Z-INDEX: 24; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 324pt; WIDTH: 36pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 15.6pt; TEXT-ALIGN: left;"></oval><oval id="_x0000_s1050" oallowincell="f" style="MARGIN-TOP: 15.6pt; Z-INDEX: 25; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 108pt; WIDTH: 36pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 15.6pt; TEXT-ALIGN: left;"></oval><line id="_x0000_s1051" oallowincell="f" to="405pt,20.25pt" from="108pt,20.25pt" style="Z-INDEX: 26; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left;"></line><line id="_x0000_s1052" oallowincell="f" to="117pt,20.25pt" from="99pt,20.25pt" style="Z-INDEX: 27; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left; flip: x;"></line><line id="_x0000_s1053" oallowincell="f" to="405pt,20.25pt" from="396pt,20.25pt" style="Z-INDEX: 28; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TEXT-ALIGN: left;"><stroke endarrow="block"></stroke></line><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体;"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 180pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体;"><p></p></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 189pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体;"><p></p></span></p><br clear="all" style="mso-ignore: vglayout;"/><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 168pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体;">图(<span lang="EN-US">2)、光旋子能量感应传递示意图<p></p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 168pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><font face="Times New Roman"><span lang="EN-US">Figure (2). Scheme of energy transmission of light</span><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体;"><p></p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 168pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体;"><p></p></span></p>

huaban 发表于 2006-10-25 23:39:00

TO 动感人生<br/><br/>首先对你的人身攻击就有点反感了,你们技术讨论就技术讨论好了,你干吗要出口 饥刺他人呢?<br/><br/>技术理论问题就不说了,其实 对于sapphhire 等各位同学提出的问题,你根本就不能很好的正面回答出来。只是说了些理论,定理,但是里面却没有 “概括并组织出你自己想要表达的东西”来回答 上面各位同学对你提出的问题。<br/><br/><br/><br/>在这里对 sapphhire表示支持。<br/>

格罗佩斯 发表于 2006-10-28 17:28:00

<p>LZ讲的有道理啊,我们要一步一步来</p>

shichuan0423 发表于 2006-10-31 22:12:00

<p>继续辨,真理越辨越明,</p><p>对事不对人就行了~</p><p>插一句话“没有一个人能比其他所有的人都聪明”</p>

tj001 发表于 2006-11-20 23:47:00

比干之心有八窍,纣王剖之。

a5812943 发表于 2006-11-26 16:46:00

你自己做一下实验,然后对衍射图案照张相发上来不就都解决了

土豆 发表于 2006-11-26 23:31:00

<p>呵呵,动感是想象的吧?偏振镜可不会影响衍射图案的,<br/>小孔衍射需要很小的小孔,不太好做,<br/>但是窄缝衍射或其他任一种干涉的条纹就很容易得到?<br/>我用偏振镜放在窄缝衍射光路的任何位置上,都不会影响衍射条纹的,<br/>不过旋转偏振镜时,会显著影响激光的亮度,<br/>这是因为固体激光本身都具有较强的偏振度(气体激光自身都不具有偏振性),</p><p>现在书里总是用“空间子波源”解释衍射的,<br/>其实没有那么麻烦,衍射无非就是极端“边缘干涉”而已?<br/>“边缘干涉”可能要算是一种最简单的干涉了,<br/>就是由于直射光与边缘反射光之间存在光程差,可是教科书里不要说专门的论述了,<br/>甚至连只言片语都找不到?是否有些奇怪呢?</p><p>自己其实就很容易实验一下看,用一个玩具激光电筒照射一张硬纸片的边缘,<br/>找两个放大镜重叠起来放大光点,调节激光器、放大镜、纸片、屏幕(墙壁也可)之间的距离,<br/>就可以清楚的看到纸片边缘产生的干涉条纹了,<br/>再使两张硬纸片缓慢逐步合龙成窄缝,就可以看到从边缘干涉到衍射的全过程了,<br/>(是不是有必要拍成录象呢?我一直在犹豫,儿戏吗?呵,在显微镜里也很容易看到)</p><p>那么为什么现在教科书里不用这种简单、容易理解的解释方法呢?<br/>(甚至连有关“边缘干涉”的只言片语都难找到?)<br/>思来想去不知何故,最后只有估计是:<br/>如果用“极端边缘干涉”来解释衍射的话,<br/>必然引出“群粒子干涉”的问题,因为任何干涉都需要至少两个光程不同的光子才能形成,<br/>那么至少需要一个直射光子和一个边缘反射光子同时到达屏幕,才能发生衍射,<br/>这就与量子力学里的“单粒子衍射”假说相矛盾了吧?可能是为了回避这个矛盾?</p><p>其实这个问题也很容易验证,现在的激光束也可以做到很细了,<br/>而产生窄缝衍射的缝宽度只要有0.08--0.1mm就可以了,<br/>那么只要让0.05mm的激光束准确穿过窄缝(不与边缘相碰),<br/>试想还会出现衍射条纹吗?如果不会,那么就更不要说同样准确穿过窄缝的单光子了?<br/>现在的电子束也很细了,实验方法同上,估计只是愿不愿意去面对这些问题了?</p><p>可能以前对群粒子束流的认识很有限,所以以为群粒子流不会出现窄缝衍射,<br/>估计最后用来判断粒子流与介质波动的方法还是要看是否出现“空间交叉碰撞散射”?<br/></p>

rosepoem 发表于 2006-11-28 23:42:00

反正我不知道环形电场还有电位这种说法。

动感人生 发表于 2006-11-30 21:43:00

<strong><font size="5">改变窄缝衍射实验的条件来分折光的基本特征 </font></strong><p></p><p><strong><font size="5"></font></strong></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"></span><span lang="EN-US">
                                </span></font><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'mso-hansi-font-family:';">衍射是一种光学现象,当一束光通过一个相应的窄缝,光会在光源的另一垂直面投影出明暗的条形光栅。光为何会产生衍射现象呢?从实验可以看出,衍射图案产生的条件之一就是衍射窄缝的间距必须满足小于恒定光源的波长。而当窄缝的间距逐渐变大,其衍射图象就逐渐的从外层光栅渐渐向中心消失,直至只剩下中心光条。这说明光的基本单体毫无阻碍的直射到衍射面上。反之,当衍射窄缝间距由大变小,衍射面的图案光栅又将由里到外的逐渐显现,这说明光的基本单元受到衍射间距的挤压限制而分解产生相应的子波,连续的光分解出连续的子波,构成新的波阵面,并在衍射面上呈现其能量分布图案。可见光的客观基本单元的尺寸就是刚使衍射条纹消失只剩下中心光条时的衍射窄缝间距尺寸。我们在完整呈现衍射图案的实验中,逐渐改变窄缝的高度,衍射光栅的幅度随之相应减小,当窄缝的高度减小到接近和等于宽度时,衍射图案出现相互垂直的窄带光栅,当窄缝的高度继续减小,垂直的窄带光栅将会相应逐渐消失,只剩下水平窄带光栅图案。可见光的基本单元是偏圆形。也就是说单缝衍射是水平偏圆光场所形成,其它方位的偏圆光场不能形成衍射,特别是垂直偏圆光场毫无阻拦的照在衍射条纹的中心条上,也就是中心条纹特别亮的原因。当改变衍射窄缝的高度至窄缝的间距时,垂直偏圆光场受挤压而产生子波,从而衍射显现垂直窄带光栅,当衍射窄缝高度继续减小,垂直偏圆光场受阻而无发通过,因此,垂直光栅消失,只留下水平窄带光栅。转动此衍射板,原水平窄带光栅相转动。可见光是由以传播方向为轴</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">360</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'mso-hansi-font-family:';">度全方位多个偏圆形的基本单元组合构成。为了以下阐述方便,我们暂且将光的基本单元称为……“光旋子”。</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">
                                </font></span></font></p><p style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 18pt; LINE-HEIGHT: 150%;"><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">那么“光旋子”又是由什么构成?我们在衍射实验中的衍射窄缝上加块透明的玻璃,衍射原图案不变。再将玻璃换成一张簿纸,衍射图案即刻消失。光旋子能穿过质地坚硬的玻璃而丝毫不受影响,而不能穿透质地松软密度远低于玻璃的簿纸?可见光旋子不是一个有质量的连续运动的实体。没有质量而又有能量,又能直线传递且又是圆形,那只能是一种场,一种圆环形的闭合等位场,可见,光旋子基本构成己显现,环形场是通过场通量变化瞬间相互垂直感应传递,(符合光速特征)</span><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">。<span lang="EN-US">
                                <p></p></span></span></p><p></p>

土豆 发表于 2006-12-10 20:06:00

<p>怎么没有看到“宽缝”的边缘干涉条纹吗?那我就把照片贴一下?<br/>应该很容易看到的呀?</p>

土豆 发表于 2006-12-10 21:40:00

<font size="4">我知道问题在哪里了,以前我也没有注意到这个事,<br/>关键是要把纸片放在放大镜的焦点附近,<br/>才能得到清晰的“边缘干涉”条纹,<br/>否则条纹会被“淹没”,<br/><br/>同样,单缝衍射也是如此,<br/>如果把窄缝放在放大镜的焦点处,条纹就会比较清晰,<br/>所以要观察宽缝到窄缝的变化全过程,要选择这个焦点处放置挡板,<br/>我争取尽快把照片搞出来,</font>
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