Licht bestaat uit golven . Diffractie van deze golven ontstaan wanneer licht afwijkt van de rechte baan , hetzij door te gaan door een opening , rond een obstakels , of in het verleden een scherpe hoek. Diffraktieraster ontstaat wanneer golven in meerdere richtingen worden verzonden . Een voorbeeld hiervan draait een CD . De reguliere groeven op de cd breken het licht in meerdere golflengtes van kleur.
Twee vergelijkingen
De beste manier om te overwegen hoe golven hebben verschillende kenmerken op verschillende afstanden van hun bron is een eenvoudig voorbeeld beschouwen . Drop een bal in een zwembad en zien hoe de golven verspreiden van af. Teken dat op papier , met een cirkel voor de bal en concentrische ringen eromheen die de golven . Trek twee evenwijdige lijnen door de golven . Merk op hoe veel meer curve de golf segmenten tussen de lijnen in de buurt van de bal ten opzichte van de vader uit de buurt van het, waar de segmenten zijn bijna recht .
Fresneldiffractie
de Fresnel diffractie Equation meten van de diffractie van golven die in de buurt van de bron , of near-field diffractie . Specifiek Fresnel diffractie gelijk aan de gekwadrateerde grootte van de opening - het voorwerp dat de diffractie - gedeeld door de afstand tussen het waarnemingspunt de opening maal de golflengte van de golf . Van deze fundamentele vergelijking vele variaties zijn afgeleid om bepaalde aspecten van near-field diffractie onder verschillende omstandigheden te meten.
Fraunhoferbuiging
De Fraunhofer diffractie vergelijking meet de diffractie van golven dat vlak zijn , waardoor zij ver genoeg van de bron dat de kromming kan worden ontkend . De golven moet bijna evenwijdig tegen de tijd dat ze de opening te bereiken. De vergelijking meet de intensiteit van de diffractie op een bepaalde hoek met de sinc -functie . Het heeft ook vele variaties , afhankelijk van de verschillende kenmerken van de opening , zoals zijn vorm .