Когда мы рассматриваем зоны Френеля в контексте дифракции света, мы говорим о том, как световые волны интерферируют друг с другом. Зоны Френеля представляют собой последовательные кольцевые области на поверхности волнового фронта, которые влияют на амплитуду и фазу света в точке наблюдения.
Если рассматривать дифракцию света через круглое отверстие или от круглого препятствия, зоны Френеля можно представить как концентрические круги на плоскости, перпендикулярной направлению распространения света. Свет, исходящий из каждой зоны, интерферирует с светом из других зон. В классической задаче об экране Френеля, каждая зона чередует фазу на 180 градусов (или π рад), что приводит к чередованию конструктивной и деструктивной интерференции.
Когда все зоны открыты, их вклады в результирующую амплитуду в точке наблюдения в значительной степени компенсируют друг друга, за исключением некоторого остаточного значения, которое зависит от четности общего числа зон, которые вносят вклад в данную точку.
Если закрыть все зоны Френеля, кроме первой, то на экране останется только вклад от первой зоны. Первая зона Френеля является центральной и вносит наибольший вклад в результирующую амплитуду в точке наблюдения, если она открыта. Это связано с тем, что для первой зоны световые пути практически одинаковы и их волны интерферируют конструктивно.
Таким образом, при открытии только первой зоны Френеля амплитудное значение вектора напряженности электрического поля в точке наблюдения будет максимальным из возможных при условии, что все остальные зоны закрыты. Это максимальное значение соответствует конструктивной интерференции световых волн из первой зоны. В отсутствие других зон, которые могли бы вносить деструктивную интерференцию, результирующее электрическое поле в точке наблюдения будет иметь значение, близкое к максимальному возможному для данной конфигурации системы.