Cтраница 1
Граница геометрической тени находится в точке г s 0 3; хотя край второго экрана ( г 0) находится левее этой точки, все же амплитуда по ля, а с ней и интенсивность излучения оказываются вблизи этого края меньшими, чем у исходной волны. По мере перехода к последующим экранам поглощаемая энергия продолжает уменьшаться и в конце концов устанавливается на весьма низком уровне. Отсюда следует, что благодаря дифракции периодическая структура экранов в основном не поглощает, а рассеивает падающую на нее под малым углом волну. [1]
Только на границах геометрической тени образуется система густо расположенных узких светлых и темных полос. [2]
Таким образом, на границе геометрической тени ( границе стенки) интенсивность в интерференционной картине равна четверти интенсивности недифрагированного света. [3]
Для точки Р, лежащей на границе геометрической тени ( х 0), все штрихованные зоны будут закрыты. Колебаниям от нештрихованных зон соответствует правый завиток спирали. При смещении точки Р в область геометрической тени полуплоскость закрывает все большее число нештрихованных зон. В результате амплитуда колебания монотонно стремится к нулю. [4]
Для точки Р, лежащей на границе геометрической тени ( х0), все штрихованные зоны будут закрыты. Колебаниям от нештрихованных зон соответствует правый завиток спирали. При смещении точки Р в область геометрической тени полуплоскость закрывает все большее число нештрихованных зон. В результате амплитуда колебания монотонно стремится к нулю. [5]
При уменьшении ширины щели сначала на границе геометрической тени появляются небольшие полоски, затем наблюдаются более широкие полосы по всей ширине щели ( причем центральная полоса может быть темной), и наконец изображение щели резко размывается. [6]
![]() |
Дифракционные явления.| Эффекты дифракции в области тени. Экспонирование позитивного фоторезиста ФП-383 с применением цветного фотошаблона. Время экспонирования. / - 4. 2 - 6. 3 - 8. 4 - 14. [7] |
Из практики фотолитографии известно различное проявление дифракционного распределения света за границей геометрической тени. [8]
Если отверстие открывает большое число зон, чередование светлых и темных колец наблюдается лишь в очень узкой области на границе геометрической тени; внутри этой области освещенность оказывается практически постоянной. [9]
Если точка Р смещается от границы геометрической тени вправо, в дополнение к нештрихованным зонам открывается все возрастающее число штрихованных зон. Соответственно интенсивность на границе геометрической тени составляет / 4 интенсивности / 0, получающейся на экране в отсутствие преград. [10]
Если точка Р смещается от границы геометрической тени вправо, в дополнение к нештрихованным зонам открывается все возрастающее число штрихованных зон. Соответственно интенсивность на границе геометрической тени составляет V4 интенсивности / 0, получающейся на экране в отсутствие преград. [11]
За этим фронтом ( при i т) дополнительное поле всюду аналитично, в том числе и на границе геометрической тени. [12]
Если диск закрывает лишь небольшую часть центральной зоны Френеля, он совсем не отбрасывает тени - освещенность экрана всюду остается такой же, как при отсутствии преград. Если диск закрывает много зон Френеля, чередование светлых и темных колец наблюдается только в узкой области на границе геометрической тени. В этом случае Ат А, так что светлое пятно в центре отсутствует и освещенность в области геометрической тени практически всюду равна нулю. [13]
Если диск закрывает лишь небольшую часть центральной зоны Френеля, он совсем не отбрасывает тени - освещенность экрана всюду остается такой же, как при отсутствии преград. Если диск закрывает много зон Френеля, чередование светлых и темных колец наблюдается только в узкой области на границе геометрической тени. В этом случае Ат Аъ так что светлое пятно в центре отсутствует и освещенность в области геометрической тени практически всюду равна нулю. [14]
Если щель открывает малую долю центральной зоны Френеля ( mCl), наблюдается дифракция Фраунгофера. Распределение интенсивности в этом случае изображается кривой, приведенной на рис. 129.3. Если щель открывает небольшое число зон Френеля ( т - 1), на экране получается изображение щели, обрамленное по краям отчетливо видимыми светлыми и темными полосами. Наконец, в случае, когда щель открывает большое число зон Френеля ( m l), на экране получается равномерно освещенное изображение щели. Лишь у границ геометрической тени имеются практически неразличимые глазом очень узкие чередующиеся более светлые и более темные полосы. [15]