డైఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
దిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
దిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
పంక్తి 3: పంక్తి 3:
{{మూలాలు లేవు}}
{{మూలాలు లేవు}}
{{శుద్ధి}}
{{శుద్ధి}}
[[File:Diffraction_Grating_Equation.jpg|right|thumb|Diffraction_Grating_Equation.jpg]]
[[Image:Diffraction grating.jpg|thumb|right|300px|A very large reflecting diffraction grating]]
[[Image:Diffraction grating.jpg|thumb|right|300px|A very large reflecting diffraction grating]]
[[File:An incandescent light-bulb viewed through a transmissive diffraction grating.jpg|thumb|An incandescent light-bulb viewed through a transmissive diffraction grating.]]
[[File:An incandescent light-bulb viewed through a transmissive diffraction grating.jpg|thumb|An incandescent light-bulb viewed through a transmissive diffraction grating.]]
దృశా శాస్త్ర (ఆప్టిక్స్) పరిశోధనలో వివర్తన చట్రం ఒక ముఖ్యమైన పనిముట్టు. చూడడానికి ఇది ఒక గాజు పలక మీద దగ్గరదగ్గరగా సన్నని గీతలు గీసినట్లు ఉంటుంది. కాంతి ఇటువంటి పలక మీద పడ్డప్పుడు ఈ గీతలు ఆ కాంతిని రకరకాల దిశలలో పరావర్తనం చెందేటట్లు వెదజల్లుతాయి. ఈ ప్రక్రియనే వివర్తన (diffraction) అంటారు. పరావర్తనం చెందిన కిరణాలు ఏ దిశలో పరావర్తనం చెందుతాయో అన్నది ఆ పలక మీద గీసిన గీతలు ఎంత ఎడంగా ఉన్నాయో, పతన కిరణం ఏ రంగు (లేదా, ఏ తరచుదనం) తో ఉందో అన్న పరామితుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
దృశా శాస్త్ర (ఆప్టిక్స్) పరిశోధనలో వివర్తన చట్రం (diffraction grating) ఒక ముఖ్యమైన పనిముట్టు. చూడడానికి ఇది రూళ్ళ కర్రతో ఒక గాజు పలక మీద దగ్గరదగ్గరగా సన్నని గీతలు (రూళ్లు) గీసినట్లు ఉంటుంది. కాంతి ఇటువంటి రూళ్ల పలక (grating) మీద పడ్డప్పుడు ఈ గీతలు ఆ కాంతిని రకరకాల దిశలలో పరావర్తనం చెందేటట్లు వెదజల్లుతాయి. ఈ ప్రక్రియనే వివర్తన (diffraction) అంటారు. పరావర్తనం చెందిన కిరణాలు ఏ దిశలో పరావర్తనం చెందుతాయో అన్నది ఆ పలక మీద గీసిన గీతలు ఎంత ఎడంగా ఉన్నాయో, పతన కిరణం ఏ రంగు (లేదా, ఏ తరచుదనం) తో ఉందో అన్న పరామితుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

[[File:Diffraction_Grating_Equation.jpg|right|thumb|Diffraction_Grating_Equation.jpg]]
ఉష్ణోగ్రత అసహ్యకరమైన అంటే విడిపోయి ఒక ఆవర్తన నిర్మాణం, మరియు వివిధ దిశల్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు అనేక కిరణాలు లోకి [[కాంతి]] diffracts.<ref>AK Yetisen, H Butt, F da Cruz Vasconcellos, Y Montelongo, CAB Davidson, J Blyth, JB Carmody, S Vignolini, U Steiner, JJ Baumberg, TD Wilkinson and CR Lowe (2013). "Light-Directed Writing of Chemically Tunable Narrow-Band Holographic Sensors". Advanced Optical Materials 2 (3): 250. doi:10.1002/adom.201300375</ref> ఈ కిరణాల యొక్క ఆదేశాలు అసహ్యకరమైన అంతరం మరియు కాంతి తరంగదైర్ఘ్యం ఆధారపడి ఉంటుంది కనుక అసహ్యకరమైన చర్యలు dispersive మూలకం. ఈ కారణంగా, జాలకాలను సాధారణంగా monochromators మరియు తరంగదైర్ఘ్యం ఉపయోగిస్తారు. ఆచరణీయ అనువర్తనాలను కోసం, జాలకాలను సాధారణంగా వాటి ఉపరితలం కాకుండా కృష్ణ పంక్తులు గట్లు లేదా తీర్పులకు చేశారు. ఇటువంటి జాలకాలను transmissive లేదా ప్రతిబింబ గాని ఉంటుంది. సంఘటన కాంతి వ్యాప్తి కూడా తరచుగా చిత్రణను ఉపయోగించి ఉత్పత్తి చేయబడతాయి కాకుండా దశ శృతి ఇది జాలకాలను
ఉష్ణోగ్రత అసహ్యకరమైన అంటే విడిపోయి ఒక ఆవర్తన నిర్మాణం, మరియు వివిధ దిశల్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు అనేక కిరణాలు లోకి [[కాంతి]] diffracts.<ref>AK Yetisen, H Butt, F da Cruz Vasconcellos, Y Montelongo, CAB Davidson, J Blyth, JB Carmody, S Vignolini, U Steiner, JJ Baumberg, TD Wilkinson and CR Lowe (2013). "Light-Directed Writing of Chemically Tunable Narrow-Band Holographic Sensors". Advanced Optical Materials 2 (3): 250. doi:10.1002/adom.201300375</ref> ఈ కిరణాల యొక్క ఆదేశాలు అసహ్యకరమైన అంతరం మరియు కాంతి తరంగదైర్ఘ్యం ఆధారపడి ఉంటుంది కనుక అసహ్యకరమైన చర్యలు dispersive మూలకం. ఈ కారణంగా, జాలకాలను సాధారణంగా monochromators మరియు తరంగదైర్ఘ్యం ఉపయోగిస్తారు. ఆచరణీయ అనువర్తనాలను కోసం, జాలకాలను సాధారణంగా వాటి ఉపరితలం కాకుండా కృష్ణ పంక్తులు గట్లు లేదా తీర్పులకు చేశారు. ఇటువంటి జాలకాలను transmissive లేదా ప్రతిబింబ గాని ఉంటుంది. సంఘటన కాంతి వ్యాప్తి కూడా తరచుగా చిత్రణను ఉపయోగించి ఉత్పత్తి చేయబడతాయి కాకుండా దశ శృతి ఇది జాలకాలను

21:13, 22 ఏప్రిల్ 2019 నాటి కూర్పు

Diffraction_Grating_Equation.jpg
A very large reflecting diffraction grating
An incandescent light-bulb viewed through a transmissive diffraction grating.

దృశా శాస్త్ర (ఆప్టిక్స్) పరిశోధనలో వివర్తన చట్రం (diffraction grating) ఒక ముఖ్యమైన పనిముట్టు. చూడడానికి ఇది రూళ్ళ కర్రతో ఒక గాజు పలక మీద దగ్గరదగ్గరగా సన్నని గీతలు (రూళ్లు) గీసినట్లు ఉంటుంది. కాంతి ఇటువంటి రూళ్ల పలక (grating) మీద పడ్డప్పుడు ఈ గీతలు ఆ కాంతిని రకరకాల దిశలలో పరావర్తనం చెందేటట్లు వెదజల్లుతాయి. ఈ ప్రక్రియనే వివర్తన (diffraction) అంటారు. పరావర్తనం చెందిన కిరణాలు ఏ దిశలో పరావర్తనం చెందుతాయో అన్నది ఆ పలక మీద గీసిన గీతలు ఎంత ఎడంగా ఉన్నాయో, పతన కిరణం ఏ రంగు (లేదా, ఏ తరచుదనం) తో ఉందో అన్న పరామితుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఉష్ణోగ్రత అసహ్యకరమైన అంటే విడిపోయి ఒక ఆవర్తన నిర్మాణం, మరియు వివిధ దిశల్లో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు అనేక కిరణాలు లోకి కాంతి diffracts.[1] ఈ కిరణాల యొక్క ఆదేశాలు అసహ్యకరమైన అంతరం మరియు కాంతి తరంగదైర్ఘ్యం ఆధారపడి ఉంటుంది కనుక అసహ్యకరమైన చర్యలు dispersive మూలకం. ఈ కారణంగా, జాలకాలను సాధారణంగా monochromators మరియు తరంగదైర్ఘ్యం ఉపయోగిస్తారు. ఆచరణీయ అనువర్తనాలను కోసం, జాలకాలను సాధారణంగా వాటి ఉపరితలం కాకుండా కృష్ణ పంక్తులు గట్లు లేదా తీర్పులకు చేశారు. ఇటువంటి జాలకాలను transmissive లేదా ప్రతిబింబ గాని ఉంటుంది. సంఘటన కాంతి వ్యాప్తి కూడా తరచుగా చిత్రణను ఉపయోగించి ఉత్పత్తి చేయబడతాయి కాకుండా దశ శృతి ఇది జాలకాలను

జాలకాలను సూత్రాలను పక్షి ఈకలు కళాఖండాల ప్రారంభంలో, న్యూటన్ పట్టకం ప్రయోగాలు తర్వాత ఒక సంవత్సరం గురించి, జేమ్స్ గ్రెగరీ కనుగొన్నారు. మొదటి మానవ నిర్మిత వివర్తనం hairs strung ఫిలడెల్ఫియా రూపకర్త డేవిడ్ రిటెన్హౌస్ ద్వారా 1785 చుట్టూ చేశారు అసహ్యకరమైన సరసముగా థ్రెడ్ మరలు మధ్య ఉంది. ఈ 1821 లో అసహ్యకరమైన గుర్తించదగిన జర్మన్ భౌతిక శాస్త్రవేత్త జోసెఫ్ వాన్ ఫ్రాన్హోఫెర్ యొక్క వైర్ వివర్తనం పోలి ఉంది

ఉష్ణోగ్రత (క్రింద ఉదాహరణలు చూడటానికి) ఒక కాంపాక్ట్ డిస్క్ నుండి పరావర్తనం "ఇంద్రధనస్సు" రంగులు సృష్టిస్తుంది. ఒక CD మెత్తగా ఖాళీకి డేటా పాటలను ఒక మురి కలిగి ఉండగా, ఒక అసహ్యకరమైన, సమాంతర రేఖలు ఉంది. ఒక అపారదర్శక జరిమానా పిచ్ గొడుగు ఫాబ్రిక్ కవర్ ద్వారా ఒక ప్రకాశవంతమైన పాయింట్ మూలం రచనలని చూసినప్పుడు ఉష్ణోగ్రత రంగులు కూడా కనిపిస్తాయి. ప్రతిబింబ అసహ్యకరమైన అతుకులు ఆధారంగా అలంకార తీర్చిదిద్దారు ప్లాస్టిక్ సినిమాలు నిర్మించిన చాలా చవకగా దొరుకుతాయి, మరియు సాధారణంగా. ఆపరేషన్ థియరీ

ఇవి కూడా చూడండి

బయటి లంకెలు

మూలాలు

  1. AK Yetisen, H Butt, F da Cruz Vasconcellos, Y Montelongo, CAB Davidson, J Blyth, JB Carmody, S Vignolini, U Steiner, JJ Baumberg, TD Wilkinson and CR Lowe (2013). "Light-Directed Writing of Chemically Tunable Narrow-Band Holographic Sensors". Advanced Optical Materials 2 (3): 250. doi:10.1002/adom.201300375