§ 185. Дисперсия
света
Дисперсией света называется зависимость показателя преломления n вещества от частоты v (длины волны l) света или зависимость фазовой скорости v световых волн (см. § 154) от его частоты v. Дисперсия
света представляется в виде зависимости
n=f(l). (185.1)
Следствием дисперсии является разложение в спектр пучка
белого света при прохождении его через призму. Первые экспериментальные
наблюдения дисперсии света принадлежат И. Ньютону (1672 г.). Рассмотрим
дисперсию света в призме. Пусть монохроматический пучок света падает на призму
с показателем преломления n (рис. 268) под
углом a1. После двукратного преломления (на левой и
правой гранях призмы) луч оказывается отклоненным от первоначального
направления на угол j.

Из рисунка следует, что j=(a1-b1)+(a2-b2)=a1+a2-A. (185.2)
Предположим, что углы А и a1 малы, тогда углы a2, b1 и b2 будут
также малы и вместо синусов этих углов можно воспользоваться их значениями.
Поэтому a1/b1=n, b2/a2=1/n, а так как
b1+b2=А, то
a2=b2n=n(А -b1)=n(А-a1/n) = nA-a1,
a1+a2=nA. (185.3)
Из выражений (185.3) и (185.2) следует, что
j=A(n-1),
(185.4)
т. е. угол отклонения лучей призмой тем больше, чем
больше преломляющий угол призмы.
Из выражения (185.4) вытекает, что угол отклонения лучей призмой зависит
от величины n-1, а n — функция длины волны, поэтому лучи разных длин волн после прохождения
призмы окажутся отклоненными на разные углы, т. е. пучок белого света за
призмой разлагается в спектр, что и наблюдалось И. Ньютоном. Таким образом, с
помощью призмы, так же как и с помощью дифракционной решетки,
300
разлагая свет в спектр, можно определить его
спектральный состав.
Рассмотрим различия
в дифракционном и призматическом спектрах.
1. Дифракционная решетка разлагает падающий свет
непосредственно по длинам волн (см. (180.3)), поэтому по измеренным углам (по
направлениям соответствующих максимумов) можно вычислить длину волны.
Разложение света в спектр в призме происходит по значениям показателя
преломления, поэтому для определения длины волны света надо знать зависимость
n =f(l) (185.1).
2. Составные цвета в дифракционном и призматическом
спектрах располагаются различно. Из (180.3) следует, что в дифракционной
решетке синус угла отклонения пропорционален длине волны. Следовательно,
красные лучи, имеющие большую длину волны, чем фиолетовые, отклоняются
дифракционной решеткой сильнее. Призма же разлагает лучи в спектр по значениям
показателя преломления, который для всех прозрачных веществ с увеличением
длины волны монотонно уменьшается (рис. 269). Следовательно, красные лучи,
имеющие меньший показатель преломления, чем фиолетовые, отклоняются призмой
слабее.
Величина
D=dn/dl.
называемая дисперсией
вещества, показывает, как быстро изменяется показатель преломления с
длиной волны. Из рис. 269 следует, что показатель преломления для прозрачных
веществ с уменьшением длины волны монотонно увеличивается; следовательно,
величина dn/dl по модулю также увеличивается с уменьшением
l.

Такая дисперсия называется
нормальной. Как будет показано
ниже, ход кривой n(l) — кривой дисперсии — вблизи линий и полос
поглощения будет иным: n уменьшается с
уменьшением l. Такой ход
зависимости n от l называется аномальной дисперсией.
На явлении нормальной дисперсии основано действие призменных спектрографов. Несмотря на
их определенные недостатки (например, необходимость градуировки, различная
дисперсия в разных участках спектра) при определении спектрального состава
света, призменные спектрографы находят широкое применение в спектральном
анализе. Это объясняется тем, что изготовление хороших призм значительно
проще, чем изготовление хороших дифракционных решеток. В призменных
спектрографах также легче получить большую светосилу.