Френель - определение. Что такое Френель
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Френель - определение

Френель; Огюстен Френель; Френель, Огюстен; Огюстен Жан Френель; Френель О.; Френель О. Ж.; Френель Огюстен Жан; Augustin-Jean Fresnel
Найдено результатов: 24
Френель         
Френель (Augustin Jean Fresnel) - один из величайших физиков XIXстолетия, р. 10 мая 1788 г. в Брольи (Broglie, в департ. Eure вНормандии) в семье архитектора Ф., одного из строителей Шербургскогорейда. Ф. медленно развивался, восьми лет еле умел читать и лишь в 1801г. поступил в центральную школу в Кане (Саеn); в 1804 г. Ф. перешел вполитехническую школу в Париже, где необыкновенными успехами вматематике вскоре обратил на себя внимание преподавателей, в особенностизнаменитого Лежандра, с которым потом соединяла его тесная дружба. Изполитехнической школы Ф. перешел в школу путей сообщения (Ecolе desponts et Chaussees). Получив звание инженера, Ф., по поручениюправительства, более 8 лет деятельно занимался инженерными работами вВандее, Дроме и Иль-е-Вилене (Vendee, Drome, Ilе-et-Villaine). Ф. былубежденный роялист и потому отставлен был в 1815 г. Наполеоном отдолжности, и переселился в Париж, где продолжал пребывать подполицейским надзором. К этому времени относится начало знаменитых работФ. по теории света, составивших эпоху в истории физики и продолжавшихсядо 1824 г. По втором возвращении Бурбонов Ф. снова получил местоинженера по надзору за мостовыми Парижа, должность репетитора вполитехнической школе, а позже занял и должность секретаря комиссиимаяков. В 1823 г. Ф. был избран в члены парижской академии наук, в 1825г. в члены лондонского королевского общества, которое затем в 1827 г.удостоило его высшей награды - медали Румфорда. Здоровье Ф. всегда былослабым; упорные труды надорвали его здоровье и в 1824 г. он, вследствиекровохаркания, должен был оставить место репетитора в политехническойшколе. Последние годы жизни Ф. посвятил усовершенствованию маячногоосвещения. В 1827 г. Ф. перевезли в Билль д'Авре (у Парижа), где он искончался 14 июля 1827 г. Первую свою работу по дифракции света Ф. передал парижской академии в1815 г.; в следующие 2 года он дал ряд дополнений к ней и 29 июля 1818г. представил академии сводку всех своих исследований по дифракции ввиде работы "Memoire sur la difiraction de la lumiere". Отчет об этойработе поручен был Арого и Пуансо; из них первый с восторгомприветствовал исследование молодого ученого, и, под влиянием Арого,работа Ф. награждена была в 1819 г. премией академии. Ученый мирнаходился в то время под влиянием работ Био, который с большимостроумием давал объяснение явлений дифракции, исходя из представленийНьютоновой теории истечения. Тем более поразила всех работа Ф., которыйвоспользовался почти забытой теорией волнообразного распространениясветовых колебаний в эфире. Объяснение явления дифракции с точки зренияволнообразной теории дано было еще Юнгом (1804 г.), но последнийошибочно предполагал, что дифракция является следствием интерференциилучей непосредственно прошедших и лучей отраженных от края препятствия.Ф. же, воспользовавшись принципом Гюйгенса, ввел в рассмотрение волны,исходящие из всякой точки отверстия, и явление дифракции объяснилсовокупным действием всех этих волн на эфирные частицы. Расчет этогосовокупного действия представлял значительные математические трудности,который Ф. блестяще преодолел. Теория Ф. была столь совершенна, что дажепротивник его Био, всеми силами стремившийся поддержать теориюистечения, должен был признать, что Ф. удалось "в своих формулах теперьи навсегда установить взаимозависимость этих явлений" (дифракции).Применение Юнгова принципа интерференции дало затем Ф. возможностьобъяснить старое противоречие между прямолинейным распространением светаи принципом Гюйгенса. Упомянутые выше работы Ф. не подорвали ещезначения теории истечения; последняя могла почти столь же стройнообъяснить дифракцию, но она не сумела вовлечь в свою систему явленияполяризации, который Ф. в своих последующих работах блестяще истолковалс точки зрения эфирной теории. В то время открыты были Арого явленияхроматической поляризации и с 1816 по 1819 г. Ф. один и совместно сАрого исследует эти явления, рассматривая их как интерференциюполяризованного света. Основной результата Ф., что лучи, поляризованныев перпендикулярных плоскостях, не могут интерферировать привел его к ввысшей степени важному выводу - к предположению о поперечности световыхколебаний. Это предположение было очень смело и на него обрушилисьЛаплас, Пуассон и другие, которые не могли допустить возможностьпоперечных колебаний в однородной среде, обладающий свойствами жидкости.Между тем это предположение оказывалось до того плодотворным приобъяснении всех явлений поляризации, что Ф. не отказался от него, но вряде работ ("Considerations mecaniques sur la polarisation de lalumiere" и "Memoire sur la double refraction", оба в 1821 г.) стараетсявозможно внимательно и точно обосновать его. В мемуаре о двойномлучепреломлении Ф., объясняет явления в одноосных и двуосных кристаллах,предполагая в них упругость эфира по разным направлениям неодинаковой,вычисляет форму волны в двуосных кристаллах; для подтверждения своихвыводов он производит исследования над упругостью и показывает, какоднородные тела, под влиянием сжатия, могут сделаться двупреломляющими.Этот мемуар по поручению академии рассматривала в 1822 г. комиссия изАрого, Ампера и Фурье, которая, признав чрезвычайную важность работ Ф.,все же не могла согласиться с предположением о поперечности световыхколебаний. Еще раньше (1817 - 1818) при рассмотрении явления полноговнутреннего отражения Ф. пришел к представлению об поляризованныхэллиптически и по кругу лучах и в 1825 г. блестяще применил их кобъяснению открытого Биo явления вращения плоскости поляризации в кварцеи некоторых жидкостях. Ф. умер, не дождавшись полной победы эфирнойтеории над теорией истечения; окончательный поворот в этом направлениинаступил после 1830 г. и уже в сороковых годах истекшего столетия теорияистечения была совершенно забыта. Работы Ф. напечатаны в мемуарахпарижской академии и в 30-х годах почти все появились в переводе в"Poggеndorfs Annalen der Physik". В 1866 - 70 г. акад. издала полноесобрание сочинений Ф. в 3 т. Работы Ф. по маячному делу относятся почтивсе к последним годам его жизни и завершились введением в франц. маякахступенчатых стекол и особенно сильных горелок; ступенчатые стекла внастоящее время применяются везде. Биографию Ф. см. "Сочинения" Арого(русск, перев. Д. Перевощикова в 1860 г. под названием: "Биографиизнаменитых астрономов, физиков и геометров", т. II, стр. 67). А. Г.
ФРЕНЕЛЬ         
(Fresnel) Огюстен Жан (1788-1827) , французский физик, один из основоположников волновой оптики. Создал (1818) теорию дифракции света, положив в основу принцип Гюйгенса и интерференцию волн (принцип Гюйгенса - Френеля). Доказал (1821) поперечность световых волн, объяснил поляризацию света (первая теория кристаллооптических явлений). Создал зеркала и линзы, названные его именем.
Френель         
(Fresnel)

Огюстен Жан (10.5.1788, Брольи, - 14.7.1827, Виль-д'Авре, близ Парижа), французский физик, один из основателей волновой оптики, член Парижской АН (с 1823). Родился в семье архитектора. Окончил Политехническую школу (1806) и Школу дорог и мостов (1809) в Париже. Работал инженером по ремонту дорог. В период 100 дней за участие в военных действиях против Наполеона был отстранен от работы. К этому периоду относятся первые серьезные работы Ф. по оптике. В конце 1815 он был восстановлен в должности и по ходатайству Д. Ф. Араго и П. С. Лапласа в 1818 переведён в Париж, где занимался реорганизацией маяков, предложил принципиально новый способ маячного освещения (см. Френеля линза). В 1815-23 Ф. выполнил классические исследования дифракции и поляризации света. Ф. создал теорию дифракции (независимо от Т. Юнга), положив в основу принцип Гюйгенса и дополнив его фундаментальной идеей об интерференции элементарных волн (см. Гюйгенса - Френеля принцип). Он объяснил на основе этого принципа законы геометрической. оптики, в частности - прямолинейный характер распространения света. Им создан приближённый метод расчёта дифракционной картины, основанный на разбиении волнового фронта на зоны (Зоны Френеля), и впервые рассмотрена дифракция от края экрана и круглого отверстия. Ф. - автор опытов с бизеркалами (1816) и бипризмами (1819), ставшими классическими методами демонстрации интерференционных явлений (см Френеля зеркала). Он впервые объяснил поляризационные явления, приняв в качестве основной гипотезу о поперечности световых волн (1818, независимо от Юнга), и установил количественные законы явления поляризации света при его отражении и преломлении (Френеля формулы, 1823). Высказанные Ф. идеи о неподвижном эфире и коэффициенте увлечения световых волн легли в основу электродинамики движущихся сред Х. А. Лоренца. Член Лондонского королевского общества (с 1825).

Соч.: CEuvres complètes..., t. 1-3, P., 1866-70; в рус. пер. - Избр. труды по оптике, М., 1955.

Лит.: Boutry G. A., Augustin Fresnel: his time, life and work, L.,[1949]; Кудрявцев П. С., История физики, [2 изд.], т.1, М., 1956; Льоцци М., История физики, пер. с итал., М., 1970.

Я. М. Гельфер.

О. Ж. Френель.

ФРЕНЕЛЬ, ОГЮСТЕН ЖАН         
(Fresnel, Augustin Jean) (1788-1827), французский физик, один из основателей волновой оптики. Родился 10 мая 1788 в семье архитектора. Окончил Политехническую школу (1806) и Школу мостов и дорог (1809) в Париже. Работал инженером по ремонту и строительству дорог в различных департаментах Франции. В период 100 дней - временного возвращения Наполеона из ссылки - лишился работы в связи с участием в военных действиях. В 1815 был восстановлен в должности. В 1818 был переведен в Париж, где занимался реорганизацией маяков, предложил принципиально новую линзу для маяков (линза Френеля). Работал в Политехнической школе.
Исследования Френеля относятся к области физической оптики. Первые оптические опыты он поставил еще в 1811. В 1815 заново открыл принцип интерференции, ничего не зная о работах Т.Юнга в этой области; добавил к опытам английского физика несколько новых, среди них - опыт с "бизеркалами Френеля". Дополнил известный принцип Гюйгенса представлением о когерентности элементарных волн и об их интерференции и исходя из этого в 1818 разработал теорию дифракции света (принцип Гюйгенса - Френеля). На основе этого принципа объяснил прямолинейный характер распространения света. Предложил способ расчета дифракционной картины, основанный на разбиении фронта волны на зоны (зоны Френеля). С его помощью рассмотрел дифракцию от края препятствия и круглого отверстия. В 1821 доказал поперечность световых волн (независимо от Т.Юнга). В 1823 открыл эллиптическую и круговую поляризацию света, установил законы поляризации света при его отражении и преломлении (формулы Френеля). Френелю принадлежат идеи неподвижного эфира и частичного увлечения света движущимися телами, которые легли в основу электродинамики движущихся сред Х.Лоренца.
Умер Френель в Виль-д'Авре близ Парижа 14 июля 1827.
ФРЕНЕЛЯ ФОРМУЛЫ      
определяют амплитуды, фазы и поляризации отраженной и преломленной плоских волн, возникающих при падении плоской монохроматической световой волны на неподвижную плоскую границу раздела двух однородных сред. Установлены О.Ж. Френелем в 1823.
Дифракция Френеля         
Дифра́кция Френе́ля — дифракционная картина, которая наблюдается на небольшом расстоянии от препятствия, по условиям, когда основной вклад в интерференционную картину дают границы экрана.
Френеля дифракция      

дифракция сферической световой волны на неоднородности (например, отверстии), размер которой сравним с диаметром одной из зон Френеля (См. Зоны Френеля). Название дано в честь изучившего этот вид дифракции О. Ж. Френеля (См. Френель). Подробнее см. в ст. Дифракция света.

Линза Френеля         
  • Сечение плоско-выпуклой линзы. Поскольку оптический эффект достигается криволинейной поверхностью, часть материала линзы, не влияющая на кривизну, может быть удалена для получения более тонкой линзы. При этом линза становится ступенчатой и состоит из кольцевых зон
  • Создание параллельного пучка света линзой Френеля (находится в центре)
Ли́нза Френе́ля представляет собой оптическую деталь со сложной ступенчатой поверхностью. Она может заменить как сферическую, так и цилиндрическую линзы, а также другие оптические детали, например, призмы, при этом ступени такой линзы могут быть разграничены концентрическими, спиральными или линейными канавками.
Зоны Френеля      

участки, на которые можно разбить поверхность световой (или звуковой) волны для вычисления результатов дифракции света (См. Дифракция света) (или звука). Впервые этот метод применил О. Френель в 1815-19. Суть метода такова. Пусть от светящейся точки Q (рис.) распространяется сферическая волна и требуется определить характеристики волнового процесса, вызванного ею в точке Р. Разделим поверхность волны S на кольцевые зоны; для этого проведём из точки Р сферы радиусами PO, Pa = PO + λ/2; Pb = Pa + λ/2, Pc = Pb + λ/2, (О - точка пересечения поверхности волны с линией PQ; λ - длина световой волны). Кольцеобразные участки поверхности волны, "вырезаемые" из неё этими сферами, и называется З. Ф. Волновой процесс в точке Р можно рассматривать как результат сложения колебаний, вызываемых в этой точке каждой З. Ф. в отдельности. Амплитуда таких колебаний медленно убывает с возрастанием номера зоны (отсчитываемого от точки О), а фазы колебаний, вызываемых в Р смежными зонами, противоположны. Поэтому волны, приходящие в Р от двух смежных зон, гасят друг друга, а действие зон, следующих через одну, складывается. Если волна распространяется, не встречая препятствий, то, как показывает расчёт, её действие (сумма воздействий всех З. Ф.) эквивалентно действию половины первой зоны. Если же при помощи экрана с прозрачными концентрическими участками выделить части волны, соответствующие, например, N нечётным зонам Френеля, то действие всех выделенных зон сложится и амплитуда колебаний Uнечёт в точке Р возрастёт в 2N раз, а интенсивность света в 4N2 раз, причём освещённость в точках, окружающих Р, уменьшится. То же получится при выделении только чётных зон, но фаза суммарной волны Uчёт будет иметь противоположный знак.

Такие зонные экраны (т. н. линзы Френеля) находят применение не только в оптике, но и в акустике и радиотехнике - в области достаточно малых длин волн, когда размеры линз получаются не слишком большими (сантиметровые радиоволны, ультразвуковые волны).

Метод З. Ф. позволяет быстро и наглядно составлять качественное, а иногда и довольно точное количественное представление о результате дифракции волн при различных сложных условиях их распространения. Он применяется поэтому не только в оптике, но и при изучении распространения радио- и звуковых волн для определения эффективной трассы "луча", идущего от передатчика к приёмнику; для выяснения того, будут ли при данных условиях играть роль дифракционные явления; для ориентировки в вопросах о направленности излучения, фокусировке волн и т.п.

Рис. к ст. Зоны Френеля.

Френеля интегралы      

интегралы вида

и

введённые О. Ж. Френелем (См. Френель) при решении задач дифракции света (См. Дифракция света). Несобственные Ф. и. равны S (∞) = С (∞) = 1/2. Таблицы Ф. и. приводятся во многих справочниках (например, Янке Е., Эмде Ф., Лёш Ф., Специальные функции, перевод с немецкого, 2 изд., 1968).

Википедия

Френель, Огюстен Жан

Огюсте́н Жан Френе́ль (фр. Augustin-Jean Fresnel; 10 мая 1788 — 14 июля 1827) — французский физик, один из создателей волновой теории света.

Что такое Френель - определение