大学物理光学实验报告
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实验十:光栅衍射
一、实验目的
1.观察光线通过光栅后的衍射光谱。
2.学会用光栅衍射测定光波波长的方法。
3.学会用光栅衍射原理测定光栅常数。
4.进一步熟悉分光计的调整和使用方法。
二、实验仪器
分光计 光栅 钠光灯 平面反射镜
三、实验原理
光栅是有大量的等间隔、等宽度的狭缝平行放置组成的一种光学元件。设狭缝宽度(透光部分)为a,不透光部分为b,则ab为光栅常数。
设单色光垂直照射到光栅上,光透过各个狭缝后,向各个方向发生衍射,衍射光经过透镜后会聚后相互干涉,在焦平面上形成一系列的被相当宽的暗区分开的明亮条纹。
衍射光线与光栅平面的夹角称为衍射角。设衍射角为的一束衍射光经透镜会聚到观察屏的点。在P点出现明条纹还是暗条纹决定于这束衍射光的光程差。
由于光栅是等宽、等间距,任意两个相邻缝的衍射光的光程差是相等的,两个相邻狭缝的衍射光的光程差为()sinab,如果光程差为波长的整数倍,在P点就出现明条纹,即
()sinabk
(0,1,2,)kL
这就是光栅方程。
从上式可知,只要测出某一级的衍射角,就可计算出波长。
四、实验步骤
1、调整分光计。
使望远镜、平行光管和载物台都处于水平状态,平行光管发出平行光。
2、安置光栅
将光栅放在载物台上,让钠光垂直照射到光栅上。可以看到一条明亮而且很细的零级光谱,左右转动望远镜观察第一、二级衍射条纹。 S2
S1
S3()3
()2
()1()1()2 ()3 G
2 φ12 φ22φ3
3.测定光栅衍射的第一、二级衍射条纹的衍射角,并记录。
五、数据记录
级数
次数
左边衍射条纹 右边衍射条纹
第二级'2() 第一级'1() 0级 第一级1() 第二级2()
第
一
次
右边读数
左边
读数
衍射角 1 2
第
二
次 右边
读数
左边
读数
衍射角 1 2
第
三
次
右边读书
左边
读书
衍射角 1 2
'111[()(右边读数)+'11()(右边读数)]/4
'222[()(右边读数)+'22()(右边读数)]/4
六、数据处理
将上表中的1、2分别代入光栅方程()sinabk计算出6个波长,(1300abmm)
1 2 3 4 5 6
计算平均波长:
绝对误差: (取平均波长与6个波长的差中的最大者)
相对误差:100%E
结果表示:()nm nm。
七、思考题
实验十一:迈克尔逊干涉
一、实验目的
1、掌握迈克尔逊干涉仪的干涉原理,学习其使用方法;
2、观察迈克尔逊干涉仪的等顷干涉的特点;
3、测量eeHN激光的波长。
二、实验仪器
迈克尔逊干涉仪 多光束激光电源
三、实验原理
迈克尔逊干涉仪主要光路如图,1G为分光板,2G为补偿板。由激光源S发出的光线1入到背面有镀膜的分束镜1G上,光线被分为光线2和光线3。光线2由1G反射到反射镜1M,再经1M反射,穿过1G到达观测屏E。光线3由1G透射,经2G入射到2M上,经2M反射,穿过2G,由1G反射到E。光线2,3在E相遇,这两束相干光产生干涉。这两束光可以认为是从1M和2M的虚象'2M反射的反射光。由于1M和2M严格垂直,因此1M和'2M严格平行,所有经1M和'2M的反射光经透镜会聚到焦平面E上,不同入射角的光线会聚到E的不同位置,相同入射角的光线形成等倾条纹,其形状为一系列的同心圆环。当入射角为i时,光程差满足2cosdik时,在焦平面上形成亮条纹。0i时,2dN。当1M移动时,可以看到干涉条纹从中心一环一环的“冒出”或“陷进”,1M每移动/2,中心就会“冒出”或“陷进”一环条纹,因此测量1M移动的距离d和条纹变化的条数N可以计算出入射光的波长,即2dN。
四、实验步骤
1、调整干涉仪 调整干涉仪下面的三个调平螺钉,使干涉仪处于水平状态。转动粗调
手轮使1M的指针在30--40mm。
2、仪器调节 打开电源,点亮激光器,使激光经1G反射和透射后能照亮1M和2M的大部分。移开观测屏E,可以看到由1M和2M反射的两排光点,调节1M和2M后的三个调节螺钉,选两排光点中亮度最大的两个光点重合。从观测屏E上能看到干涉条纹。
3、测量He-Ne激光波长
刻度基准线零点校准,转动微调手轮使对准“0”刻度,在转动粗调手轮使刻度线对准某一刻度。转动细调手轮,直到能看到干涉条纹从中心一环一环的“冒出”或“陷进”。并将中心调为暗斑,记录1M的所在位置坐标。转动细调手轮,使干涉条纹从中心一环一环的“冒出”或“陷进”,每中心“冒出”或“陷进”100个环记录一次数据。记录10次数据。
五、数据记录
次数 0 1
2 3 4 5 6 7 8 9
()idmm
5iiiddd
六、数据处理
根据6210()500iidnm计算出5个波长
1 2 3 4 5
计算平均波长:
绝对误差: (取平均波长与5波长的差中的最大者)
相对误差:100%E
结果表示:()nm nm。
七、思考题
实验十二:分光计的调节与使用
一、实验目的
1、了解分光计的结构及各部件的作用;
2、掌握分光计的调节要求和调节方法;
3、学会用分光计测量角度的方法;
4、学会测量棱镜顶角和最小偏向角的方法及其测定玻璃折射率的方法。
二、实验原理
1、分光计的调节原理和要求
分光计的观测系统由待测光路所在平面、观察平面和读数平面组成。沿平行光管光轴出射的光线、在待测元件中走过的路程和反射光(或折射光)应在待测光路所在平面内。当望远镜光轴和仪器转轴垂直时,观察平面是平的。以上三个平面相互平行时,才能精确测量角度。
2、用反射法测量三棱镜顶角
由图可知,平行光管射出的平行光经AB、AC面反射,可证,放射光线
1、2的夹角与棱镜顶角,满足2的关系,测出,可算出。
3、用最小偏向角法测三棱镜的折射率
入射光线和经三棱镜折射后的折射光之间的夹角为偏向角。改变入射角度时,偏向角也跟着改变,当入射角为某一角度时,偏向角最小。记为min。则棱镜的折射率为minsin2sin2n
三、实验仪器
分光计 钠光灯 双平面反射镜 三棱镜
四、实验步骤
1、调节分光计
调节目镜,能看清楚分划板成像清晰。调节物镜焦距,前后移动物镜,使分
划板上能看到清晰的绿色十字架。调节望远镜,转动刻度盘,调节望远镜下的螺钉,直到使分划板上两次看到的绿色十字架关于分划板上的上一条水平线上下对称。调节载物台下的三个螺钉,直到分划板上的两次看到的绿色十字架都位于上一条水平线上。松开平行光管上的紧固螺钉,前后移动平行光管,直到能清晰的狭缝的像,调节平行光管下的螺钉,使像上下合适。此时,望远镜、平行光管都与载物台转轴垂直。
2.测量三棱镜的顶角,利用反射法测量两条反射光夹角,测量三次。
3、测量棱镜的最小偏向角,测量三次。
五、数据记录
测量棱镜顶角记录表
测量
次数 望远镜位置1 望远镜位置2
左游标读数1 右游标读数2 左游标读数1' 右游标读数2'
1
2
3
测量棱镜最小偏向角记录表
测量
次数 望远镜位于折射光方向
望远镜位于入射光方向
左游标读数1 右游标读数2 左游标读数1' 右游标读数2'
1
2
3
六、数据处理
1、计算棱镜顶角平均值及其误差。
11221[(')(')]4,三组数据三个值。
1233 绝对误差3211()31ii=
2、计算棱镜顶角最小偏向角平均值及其误差。
)]()[(21'22'11min,三组数据三个值。
min1min2min3min3 绝对误差32minminmin11()31ii=
3、计算三棱镜的折射率及其误差。
minsin2sin2n
相对误差 22minmin()()nE=
绝对误差 nnEng
结果表示 nnn
七、思考题
实验十三:用牛顿环测球面的曲率半径
一、实验目的
(1) 观察和研究等厚干涉现象,加深对光的波动性的认识。
(2)掌握用牛顿环测定透镜曲率半径的原理和方法,加强等厚干涉原理的理解。
(3)学习掌握读数显微镜的使用方法。
二、实验仪器
读数显微镜 钠光灯 牛顿环
三、实验原理
将一曲率半径很大的平凸透镜放在一平板玻璃上,就组成了一个牛顿环。在平板玻璃与平凸透镜之间就会形成一层空气薄膜,以接触点为中心的任一圆周上各点,空气膜的厚度都相等。当以平行单色光垂直入射时,入射光将在此薄膜上下两表面反射,产生具有一定光程差的两束相干光。在透镜表面就会形成以接触点为中心的明暗相间的一组同心圆环,该圆环图样称为牛顿环。
由薄膜干涉可知,空气薄膜上下两表面反射两束反射光的光程差22e
对应于明条纹和暗条纹的条件为
22(21)2kek (0,1,2,3kL)
根据几何图形可知:222222()2ReRrRerRe,忽略2e,得22reR代入上面