(function () { function textOf(el) { return (el && el.textContent || "").replace(/\s+/g, " ").trim(); } function resolveItemUrl() { var match = window.location.search.match(/[?&]item=(\d+)/); if (!match) { return null; } return window.location.origin + "/a-" + match[1] + "/"; } function loadAccordion() { var url = resolveItemUrl(); if (!url) { return Promise.resolve(null); } return new Promise(function (resolve, reject) { var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open("GET", url, true); xhr.onload = function () { if (xhr.status < 200 || xhr.status >= 400) { reject(new Error("item page " + xhr.status)); return; } var doc = new DOMParser().parseFromString(xhr.responseText, "text/html"); resolve(doc.querySelector(".phywe-item-accordion")); }; xhr.onerror = function () { reject(new Error("item page network error")); }; xhr.send(); }); } function parseItemBlocks(scope, withQuantity) { if (!scope) { return []; } var rows = scope.querySelectorAll(".itemslist .row.itemblocks"); var items = []; for (var i = 0; i < rows.length; i++) { var cols = rows[i].children; if (!cols.length) { continue; } var nameLink = cols[0].querySelector("a"); var numberLink = cols[1] ? 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cols[1].querySelector("a") : null; var item = { name: textOf(nameLink || cols[0]), mappedTo: textOf(fileLink || cols[1]), quantity: cols[2] ? textOf(cols[2]) : "" }; if (item.name) { items.push(item); } } return items; } function fillFromAccordion(accordion) { if (!accordion) { return; } var versucheStep = accordion.querySelector('[data-step="versuche"]'); var versuche = parseItemBlocks(versucheStep, false); setHeadline("print-versuche", stepTitle(versucheStep)); fillTable("print-versuche", versuche, false); var lieferumfangStep = accordion.querySelector('[data-step="lieferumfang"]'); var lieferumfang = parseItemBlocks(lieferumfangStep, true); fillTable("print-lieferumfang", lieferumfang, true); var zubehoer = accordion.querySelector('[data-step="zubehoer"]'); var sections = zubehoer ? zubehoer.querySelectorAll(".card-body") : []; var notwendig = []; var empfohlen = []; for (var i = 0; i < sections.length; i++) { var items = parseItemBlocks(sections[i], false); if (sections[i].querySelector(".text-red, .icon-warning-black")) { notwendig = items; } else if (sections[i].querySelector(".text-green, .icon-Mehrwert_black")) { empfohlen = items; } } fillTable("print-zubehoer-notwendig", notwendig, false); fillTable("print-zubehoer-empfohlen", empfohlen, false); var mediaStep = accordion.querySelector('[data-step="media"]'); var media = parseMedia(mediaStep); setHeadline("print-media", stepTitle(mediaStep)); fillTable("print-media", media, true); } function start() { var itemUrl = resolveItemUrl(); if (!itemUrl) { setTimeout(function () { window.print(); }, 2000); return; } loadAccordion() .then(function (accordion) { fillFromAccordion(accordion); }) .catch(function (err) { if (window.console && console.warn) { console.warn("Accordion konnte nicht geladen werden:", resolveItemUrl(), err); } }) .then(function () { setTimeout(function () { window.print(); }, 500); }); } if (document.readyState === "loading") { document.addEventListener("DOMContentLoaded", start); } else { start(); } })();
 

Technische Daten


Beugungsintensität an Loch- und Kreisblenden

Artikel-Nr.: P2230301
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Prinzip

Nadellochmembranen und kreisrunde Hindernisse werden mit Laserlicht beleuchtet. Die daraus resultierende Intensitätsverteilung durch die Beugung wird mittels einer Photodiode gemessen.

Aufgaben

  1. Die vollständige Intensitätsverteilung der Beugungsmuster der Nadellochmembranen ( D1 = 0,25 mm) wird mittels einer verschiebbaren Photodiode bestimmt.  Die Intensitäten der Beugungsspitzen werden mit den theoretischen Werten verglichen. Der Durchmesser der Nadellochmembran wird durch die Beugungswinkel der Spitzen und Minima bestimmt.
  2. Die Positionen und die Intensitäten der Minima und Spitzen einer zweiten Nadellochmembran ( D2= 0,5mm) werden bestimmt. Die Intensitäten der Beugungsspitzen werden mit den theoretischen Werten verglichen. Der Durchmesser der Nadellochmembran wird bestimmt.
  3. Die Position der Minima und Spitzen der Beugungsmuster zweier unterschiedlicher  kreisfömiger Hindernisse  ( D1= 0,25mm und D2= 0,5mm) werden bestimmt. Die Ergebnisse werden in Babinet´s Theorie diskutiert.

Lernziel

  • Huygens Prinzip
  • Interference
  • Fraunhofer-und Fresnel-Beugung
  • Fresnel-Zone Bau
  • Kohärenz
  • Laser
  • Beugungsscheibchen
  • Airy Ring-Poisson-Fleck
  • Babinet-Theorem
  • Bessel-Funktion
  • Auflösung von optischen Instrumenten

 

(Bitte beachten: Versuchsbeschreibung ist nur in englischer Sprache erhältlich)


PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
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