Во многих областях науки закон Брэгга , условие Вульфа -Брэгга или интерференция Лауэ-Брэгга являются частным случаем дифракции Лауэ , определяющим углы когерентного рассеяния волн от большой кристаллической решетки. Он описывает, как суперпозиция волновых фронтов, рассеянных плоскостями решетки, приводит к строгой связи между длиной волны и углом рассеяния. Этот закон был первоначально сформулирован для рентгеновских лучей, но он также применим ко всем типам волн материи, включая нейтронные и электронные волны, если имеется большое количество атомов, а также видимый свет с искусственными периодическими микромасштабными решетками.
Дифракция Брэгга (также называемая формулировкой Брэгга рентгеновской дифракции ) была впервые предложена Лоуренсом Брэггом и его отцом Уильямом Генри Брэггом в 1913 году [1] после того, как они обнаружили, что кристаллические твердые тела создают удивительные узоры отраженных рентгеновских лучей (в отличие от тех, которые создаются, например, жидкостью). Они обнаружили, что эти кристаллы при определенных длинах волн и углах падения создают интенсивные пики отраженного излучения.
Лоуренс Брэгг объяснил этот результат, смоделировав кристалл как набор дискретных параллельных плоскостей, разделенных постоянным параметром d . Он предположил, что падающее рентгеновское излучение будет создавать пик Брэгга, если отражения от различных плоскостей интерферируют конструктивно. Интерференция конструктивна, когда разность фаз между волной, отраженной от различных атомных плоскостей, кратна 2 π ; это условие (см. раздел «Условие Брэгга» ниже) было впервые представлено Лоуренсом Брэггом 11 ноября 1912 года Кембриджскому философскому обществу . [2] Несмотря на простоту, закон Брэгга подтвердил существование реальных частиц в атомном масштабе, а также предоставил мощный новый инструмент для изучения кристаллов . Лоуренс Брэгг и его отец, Уильям Генри Брэгг, были удостоены Нобелевской премии по физике в 1915 году за свою работу по определению кристаллических структур, начиная с NaCl , ZnS и алмаза . [3] Они являются единственной командой отца и сына, которая совместно победила.
Концепция дифракции Брэгга в равной степени применима к дифракции нейтронов [4] и приблизительно к дифракции электронов . [5] В обоих случаях длины волн сопоставимы с межатомными расстояниями (~ 150 пм). Было показано, что многие другие типы материальных волн также дифрагируют, [6] [7] а также свет от объектов с более крупной упорядоченной структурой, таких как опалы . [8]
Дифракция Брэгга происходит, когда излучение с длиной волны λ, сравнимой с атомными расстояниями, рассеивается зеркальным образом ( зеркальное отражение) плоскостями атомов в кристаллическом материале и подвергается конструктивной интерференции. [10] Когда рассеянные волны падают под определенным углом, они остаются в фазе и конструктивно интерферируют . Угол скольжения θ (см. рисунок справа, и обратите внимание, что это отличается от соглашения в законе Снеллиуса , где θ измеряется от нормали к поверхности), длина волны λ и «постоянная решетки» d кристалла связаны соотношением: [11] : 1026, где — порядок дифракции ( — первый порядок, — второй порядок, [10] : 221 — третий порядок [11] : 1028 ). Это уравнение, закон Брэгга, описывает условие на θ для конструктивной интерференции. [12]
Карта интенсивностей рассеянных волн в зависимости от их угла называется дифракционной картиной. Сильные интенсивности, известные как пики Брэгга, получаются в дифракционной картине, когда углы рассеяния удовлетворяют условию Брэгга. Это особый случай более общих уравнений Лауэ , и можно показать, что уравнения Лауэ сводятся к условию Брэгга с дополнительными предположениями. [13]
Предположим, что плоская волна (любого типа) падает на плоскости узлов решетки с разделением , под углом, как показано на рисунке. Точки A и C находятся на одной плоскости, а B — на плоскости ниже. Точки ABCC' образуют четырехугольник .
Будет разность хода между лучом , который отражается вдоль AC' , и лучом, который передается вдоль AB , а затем отражается вдоль BC . Эта разность хода равна
Две отдельные волны придут в точку (бесконечно далекую от этих плоскостей решетки) с одинаковой фазой и, следовательно, подвергнутся конструктивной интерференции , тогда и только тогда, когда эта разность хода равна любому целому значению длины волны , т.е.
где и — целое число и длина волны падающей волны соответственно.
Поэтому из геометрии
из чего следует, что
Собирая все вместе,
что упрощается до закона Брэгга, показанного выше.
Если бы дифрагировали только две плоскости атомов, как показано на рисунке, то переход от конструктивной к деструктивной интерференции был бы постепенным в зависимости от угла, с пологими максимумами на углах Брэгга. Однако, поскольку в большинстве реальных материалов участвует много атомных плоскостей, типичны острые пики. [5] [13]
Доступен строгий вывод из более общих уравнений Лауэ (см. страницу: Уравнения Лауэ ).
Условие Брэгга справедливо для очень больших кристаллов. Поскольку рассеяние рентгеновских лучей и нейтронов относительно слабое, во многих случаях используются довольно большие кристаллы с размерами 100 нм и более. Хотя могут быть дополнительные эффекты из-за дефектов кристалла , они часто довольно малы. Напротив, электроны взаимодействуют с твердыми телами в тысячи раз сильнее, чем рентгеновские лучи, [5] и также теряют энергию ( неупругое рассеяние ). [14] Поэтому образцы, используемые в просвечивающей электронной дифракции, намного тоньше. Типичные дифракционные картины, например, рисунок, показывают пятна для разных направлений ( плоские волны ) электронов, покидающих кристалл. Углы, которые предсказывает закон Брэгга, все еще приблизительно правильные, но в целом существует решетка пятен, которые близки к проекциям обратной решетки , которая находится под прямым углом к направлению электронного пучка. (В отличие от этого, закон Брэгга предсказывает, что будет присутствовать только один или, возможно, два, а не одновременно десятки или сотни.) При дифракции низкоэнергетических электронов , где энергия электронов обычно составляет 30-1000 электрон-вольт , результат аналогичен электронам, отраженным от поверхности. [15] Также похожа дифракция высокоэнергетических электронов отражения , которая обычно приводит к кольцам дифракционных пятен. [16]
В рентгеновских лучах эффект наличия мелких кристаллов описывается уравнением Шеррера . [13] [17] [18] Это приводит к расширению пиков Брэгга, которые можно использовать для оценки размера кристаллов.
Коллоидный кристалл представляет собой высокоупорядоченный массив частиц, который формируется на большом расстоянии (от нескольких миллиметров до одного сантиметра в длину); коллоидные кристаллы имеют внешний вид и свойства, примерно аналогичные их атомным или молекулярным аналогам. [8] На протяжении многих лет было известно, что из-за отталкивающих кулоновских взаимодействий электрически заряженные макромолекулы в водной среде могут проявлять дальнодействующие кристаллоподобные корреляции, при этом расстояния между частицами часто значительно больше диаметра отдельной частицы. Периодические массивы сферических частиц приводят к образованию интерстициальных пустот (пространств между частицами), которые действуют как естественная дифракционная решетка для видимых световых волн , когда междоузлие имеет тот же порядок величины, что и падающая световая волна. [19] [20] [21] В этих случаях блестящая иризация (или игра цветов) приписывается дифракции и конструктивной интерференции видимых световых волн в соответствии с законом Брэгга, в материи, аналогичной рассеянию рентгеновских лучей в кристаллическом твердом теле. Эффекты возникают на видимых длинах волн, поскольку межплоскостное расстояние d намного больше, чем у настоящих кристаллов. Благородный опал является одним из примеров коллоидного кристалла с оптическими эффектами.
Объемные брэгговские решетки (VBG) или объемные голографические решетки (VHG) состоят из объема, в котором происходит периодическое изменение показателя преломления . В зависимости от ориентации модуляции показателя преломления VBG может использоваться либо для передачи , либо для отражения небольшой полосы длин волн . [22] Закон Брэгга (адаптированный для объемной голограммы) определяет, какая длина волны будет дифрагирована: [23]
где m — порядок Брэгга (положительное целое число), λ B — дифрагированная длина волны , Λ — расстояние между полосами решетки, θ — угол между падающим лучом и нормалью ( N ) входной поверхности и φ — угол между нормалью и вектором решетки ( KG ). Излучение, которое не соответствует закону Брэгга, пройдет через VBG недифрагированным. Выходную длину волны можно настроить на несколько сотен нанометров, изменяя угол падения ( θ ). VBG используются для создания широко настраиваемых лазерных источников или для выполнения глобальной гиперспектральной съемки (см. Фотон и т. д. ). [23]
Измерение углов может быть использовано для определения кристаллической структуры, более подробную информацию см. в разделе рентгеновская кристаллография . [5] [13] В качестве простого примера, закон Брэгга, как указано выше, может быть использован для получения периода решетки конкретной кубической системы с помощью следующего соотношения:
где — период решетки кубического кристалла , а h , k и ℓ — индексы Миллера плоскости Брэгга. Объединение этого соотношения с законом Брэгга дает:
Можно вывести правила отбора индексов Миллера для различных кубических решеток Браве, а также для многих других; некоторые из правил отбора приведены в таблице ниже.
Эти правила отбора можно использовать для любого кристалла с заданной кристаллической структурой. KCl имеет гранецентрированную кубическую решетку Браве . Однако ионы K + и Cl − имеют одинаковое число электронов и довольно близки по размеру, так что дифракционная картина становится по сути такой же, как для простой кубической структуры с вдвое меньшим параметром решетки. Правила отбора для других структур можно найти в другом месте или вывести . Интервал решетки для других кристаллических систем можно найти здесь .
{{cite book}}
: CS1 maint: location missing publisher (link)