北航基础物理研究性报告——分光仪的调整及其应用.docx
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1、分光仪调整及其应用基础物理研究性报告分光仪的调整及其应用 第一作者:王羽佳学号:14141015第二作者:何明君学号:14141008学院:可靠性与系统工程学院日期:2015年12月15日目录摘要.4一、 实验要求.4 1.1实验重点.4二、 实验原理.5 2.1分光仪的调整.5 2.1.1分光仪的结构.5 2.1.2分光仪的调节原理及方法.8 2.2三棱镜顶角的测量.12 2.2.1三棱镜的调整.12 2.2.2反射法测量三角形顶角.13 2.3棱镜折射率的测量.14 2.3.1最小偏向角法测棱镜折射率.14三、 实验仪器.16四、 实验步骤.16 4.1分光仪的调整.16 4.2三棱镜顶角
2、的测量.16 4.2.1调整三棱镜.16 4.2.2用反射法测棱镜顶角.17 4.2.3数据处理.18 4.3棱镜折射率的测量.19 4.3.1用最小偏向角法测量棱镜折射率.19 4.3.2数据处理.19五、 思考题.22六、 误差来源分析.23七、 实验调节经验技巧总结.24八、 关于实验改进的建议.258.1三棱镜顶角测量方法.258.1.1自准直法与反射法测三棱镜的顶角的比较.258.1.2相对转动测量法278.1.3相对转动测量法与反射法测三棱镜的顶角的比较288.2三棱镜的折射率的测量.298.2.1掠入射法与最小偏向角法的比较298.2.2对于最小偏向角法的改进.31九、实验感想.
3、31参考文献.32摘要分光仪是分光测角仪的简称,它能较精确地测量平行光线的偏转角度。借助它并利用反射、折射、衍射等物理现象,可完成全偏振角、晶体折射率、光波波长等物理量的测量,其用途十分广泛。本文以“分光仪的调整与应用”为主要内容,首先介绍了实验的原理与步骤,然后进行了数据处理与不确定度的计算。并参考文献,总结了分光仪调整的经验,并比较了测量三棱镜顶角的两种方法以及提出改进方案;分析了折射率测量的方法优缺点,以及改进最小偏向角法。关键词:分光仪 三棱镜顶角 折射率一、 实验要求1.1实验重点 (1)了解分光仪的构造及其主要部件的作用; (2)学习并掌握分光仪的调解原理与调节方法; (3)掌握自
4、准直法和逐次逼近调解法,巩固消除视差调节技术; (4)学会用反射法测量三棱镜的顶角。二、 实验原理2.1分光仪的调整 2.1.1分光仪的结构 分光仪的结构因型号的不同各有差别,但基本结构是相同的,一般都由底座、刻度读书盘、自准直望远镜、平行光管、载物平台5部分组成。下面介绍JJY型分光仪(见图1)图1 JJY型分光仪1. 平行光管狭缝装置2.狭缝装置锁紧螺丝3.平行光管镜筒4.游标盘制动架5.载物台6.载物台调平螺钉7.载物台锁紧螺丝8.望远镜筒9.目镜筒锁紧螺丝10.阿贝式自准直目镜11.目镜视度调节手轮12.望远镜光轴俯仰角调节螺钉13. 望远镜光轴水平方位调节螺钉14.支持臂15.望远镜
5、方位角微调螺钉16.望远镜锁紧螺钉17.望远镜转座与度盘锁紧螺钉18.望远镜制动架19.底座20.望远镜转座21.主刻度盘22.游标内盘23.立柱24.游标盘微调螺丝25.游标盘锁紧螺钉26.平行光管光轴水平方位调节螺钉27.平行光管光轴俯仰角调节螺钉28.狭缝宽度调节手轮 (1) 三角底座 在三角底座中心,装有一垂直的固定轴,望远镜、主刻度圆盘、游标刻度圆盘都可绕它旋转,这一固定轴称为分光仪主轴。(2) 刻度圆盘 圆盘上刻有角度数值的称为主刻度盘,在其内侧有一游标盘,在游标盘上相对180处刻有两个游标。主刻度盘和游标刻度盘都垂直于仪器主轴,并可绕主轴转动。 读数系统由主刻度盘和游标盘(角游标
6、)组成,沿度盘一周刻有360个大格,每格1,每大格又分成两小格,所以每小格为30。主刻度盘内侧有一游标盘。主刻度盘可以和望远镜一起转动,游标盘可以和载物台一起转动,游标盘在它的对径方向有两个游标刻度,游标刻度的30个小格对应主刻度盘刻度的29个小格,所以这一读数系统的准确度为1。它的读数原理与游标卡尺完全相同。(3) 载物平台载物平台用来放置光学元件,如棱镜、光栅等,在其下方有载物台调平螺钉3只,以调节平台倾斜度(见图1中的6)。用螺钉7可调节载物平台的高度,当固紧时平台与游标刻度盘固联。固紧螺钉25,可使游标盘与主轴固联;拧动螺丝24,可使载物台与游标盘一起微动。(3)自准直望远镜 自准直望
7、远镜的结构如图2所示。它由目镜、全反射棱镜、叉丝分划板及物镜组成。目镜装在6处,全反射棱镜和叉丝分划板装中间套筒内,物镜装在2处。叉丝分划板上刻有双十字叉丝和透光小十字刻线,并且与上叉丝与小十字刻线对称于中心叉丝,全反射棱镜紧贴其上。开启光源4时,光线经全反射棱镜照亮小十字刻线。当小十字刻线平面处在物镜的焦平面上时,从刻线发出的光线经物镜成平行光。如果有一平面镜将这个平行光反射回来,再经物镜,必成像于焦平面上,于是从目镜中可以同时看到叉丝和小十字刻线的反射像,并且无视差,如果望远镜光轴垂直于平面反射镜,反射像将与上叉丝重合。这种调节望远镜使之适于观察平行光的方法称为自准直法,这种望远镜称为自准
8、直望远镜。图2 自准直望远镜 望远镜可通过螺钉16的固紧与主刻度盘固联。又可通过螺钉17的固紧与主轴固联,此时拧动望远镜微调螺钉15,望远镜将连同主刻度盘绕主轴微动。(5) 平行光管 平行光管与底座固联,靠近仪器主轴的一端装有平行光管的物镜,另一端装有可调狭缝套筒,前后移动套管,使狭缝处在物镜的焦平面上,于是由狭缝产生的光通过物镜后成平行光。 2.1.2分光仪的调节原理及方法分光仪常用于测量入射光与出射光之间的角度,为了能准确测得此角度,必须满足两个条件入射光与出射光均为平行光;入射光与出射光均与刻度盘平面平行。为此须对分光仪进行调整:使平行光管发出平行光,其光轴垂直于仪器主轴(即平行于刻度盘
9、平面);使望远镜接收平行光,其光轴垂直于仪器主轴;须调整载物平台,使其上旋转的分光元件的光学平面平行于仪器主轴。下面介绍调整方法。(1)粗调 调节水平调节螺钉,使望远镜居于支架中央,并目测调节望远镜俯仰螺钉,使光轴大致与主轴垂直,调节载物平台下方的3只螺钉外伸部分等长,使平台平面大致与主光轴垂直。这些粗调对于望远镜光轴的顺利调整至关重要。(2)调节望远镜图3 平面镜的放置望远镜调焦于无穷远 调节要求: 根据前述自准直原理,当叉丝位于物镜焦平面时,叉丝与小十字刻线的反射像共面,即绿十字与叉丝无视差,此时望远镜只接收平行光,或称望远镜调焦于无穷远。调节方法:在载物平台上(见图3)放置平面反射镜,构
10、成图2所示的自准直光路。开启内藏照明灯泡,照明透光小十字形刻线。调节目镜(转动目镜手轮,筒壁螺纹结构使得目镜筒在叉丝分划板筒内前后移动),改变目镜与叉丝分划板之间的距离,直至看清反射镜沿水平方向的方位,若平面反射镜的镜面在俯仰方向上已大致垂直于望远镜光轴,则在旋转载物台的过程中,总可以在某一位置,通过目镜看到一个绿色十字(可能不太清晰),如看不到则应视情况调节望远镜下方的俯仰螺钉或载物台下方的或螺钉,再一次粗调望远镜光轴大致与平面反射镜的镜面垂直。前后伸缩叉丝分划板套筒B,改变叉丝与物镜之间的距离,直到在目镜中清晰无视差的看到一个明亮的绿色小十字(透光小十字刻线的像)为止。调整望远镜光轴与仪器
11、主轴垂直调整原理:若望远镜光轴垂直于平面反射镜镜面,且平面镜镜面平行于仪器主轴,则望远镜光轴必垂直于仪器主轴。此时若将载物台绕仪器主轴转180,使平面镜另一面对准望远镜,望远镜光轴仍将垂直于平面镜。若望远镜光轴开始时垂直于平面镜,但不垂直于仪器主轴,亦即平面镜镜面不平行于主轴,则将平面镜反转180后,望远镜光轴不再垂直于平面镜镜面。由光路成像的原理可知,当望远镜光轴垂直于平面镜镜面时,反射像绿十字与上叉丝重合。若同时有平面镜镜面平行于仪器主轴,则平面镜反转180后,仍有望远镜主轴与平面镜垂直,绿十字仍与上叉丝重合。此时必有望远镜光轴垂直于主轴。若平面镜镜面不平行于仪器主轴,则平面镜反转180后
12、,绿十字与上叉丝将不再重合。调整方法:在望远镜调焦于无穷远的基础上,观察绿色小十字,一般它会偏离上叉丝,调节载物台调平螺钉或,使绿色小十字向上叉丝移近1/2的偏离距离,再调节望远镜俯仰调节螺钉,使绿色小十字与上叉丝重合(如图4所示),这时,望远镜光轴与平面镜镜面垂直。将平面镜反转180,重复调节载物台调平螺钉或,并调节望远镜俯仰调节螺钉,使绿色小十字各自消除1/2与上叉丝的偏离量,再次使望远镜光轴与屏幕镜镜面垂直。如此重复几次,直至平面镜绕主轴旋转180,绿色小十字始终都落在上叉丝中心为止。每进行一次调节,光轴与主轴垂直状态及平面镜与主轴的平行状态就改善一次。多次调节,逐渐达到完全改善为止,故
13、称为逐次逼近调节。又由于每次各调1/2的偏离量,故又称半调法。图4 半调法调整叉丝分划板的纵丝与主轴平行分划板的上叉丝与纵丝是互相垂直的。当纵丝与主轴不平行时,绕主轴转动望远镜,在望远镜视场中,会看到绿色小十字的运动轨迹与上叉丝相交。只要微微转动(不能有前后滑动)叉丝镜筒,达到绿色小十字的运动轨迹与上叉丝重合,叉丝方向就调好了。(3)平行光管的调整使平行光管产生平行光 当被光所照明的狭缝刚好位于透镜的焦平面上时,平行光管射出平行光。 调整方法:将已调节好的望远镜对准平行光管,拧动狭缝宽度调节手轮,打开狭缝,松开狭缝套筒锁紧螺钉,前后移动狭缝套筒,当在已调焦无穷远的望远镜目镜中无视差的看到边缘清
14、晰的狭缝像时,平行光管即发出平行光。调平行光管光轴与仪器主轴垂直 望远镜光轴已垂直仪器主轴,若平行光管与其共轴,则平行光管光轴同样垂直主轴。 调整方法: 旋转望远镜至观察到狭缝像,调整平行光管俯仰调节螺钉,使狭缝像的中点与中心叉丝重合(中心叉丝与狭缝中点都可视为望远镜与平行光管光轴所垂直通过的地方);或将狭缝横放,调平行光管的俯仰调节螺钉至狭缝的固定边与中心叉丝重合。 至此,分光仪的调整已基本完成,现已满足两个条件:入射光与出射光均为平行光;入射光与刻度盘平面平行,但出射光还未调至与刻度盘平面平行,这一步与具体的测量内容有关,需结合分光仪的应用来进行。2.2三棱镜顶角的测量2.2.1三棱镜的调
15、整(1)调整要求:欲测三棱镜顶角,必须使望远镜的光轴旋转平面垂直于待测顶角A的两光学平面AB面和AC面(见图5),即望远镜分别对准AB面和AC面时均应有绿色十字与上叉丝重合。图5 三棱镜的放置方法(2)三棱镜的放置如图5所示,按逆时针方向称三棱镜的三个顶角为A、B、C,AB、AC构成待测顶角A的光学面,BC为磨沙面。放置时,令三棱镜的AB(BC、AC)边平行于载物台上的径线Oa(Ob、Oc)。这样一来,在调节Oa(Oc)线下的调平螺钉a(c)时,整个棱镜将以bc(ba)为轴转动,由于AB(AC)面与bc(ba)垂直, 故不会影响AB(AC)面与仪器主轴的相对关系。(3)调三棱镜的AB面和AC面
16、与望远镜光轴垂直此调整在已调好望远镜的基础上进行。先用自准直法调AB面与望远镜光轴垂直(即AB面与仪器主轴平行),如不垂直,可调节调平螺钉b或c;再转动载物平台将AC面转向望远镜,此时可且只可调节调平螺钉a使AC面与望远镜光轴垂直,因为调a不会破坏已调好的AB面与望远镜光轴的垂直关系。从以上叙述中可体会到,三棱镜的放置与调平螺钉的调节,要遵循调整第二面的方位时不致改变第一面的方位的原则。按照此原则,并掌握当某调平螺钉到平台中心的连线与三棱镜的一棱面平行时。调节此螺钉不会改变该棱面的方位的规律,调整就会得心应手,否则会给调整带来麻烦。在调整三棱镜的过程中,可以看到应保证望远镜光轴的旋转平面与主轴
17、的垂直关系不变,否则将造成测量角度的误差,损失分光仪测角的准确度。2.2.2反射法测三棱镜顶角 反射法测顶角须使入射平行光经AB、AC面反射后能通过望远镜,而望远镜是绕主轴旋转的,所以AB和AC面的反射平行光必须通过主轴才能进入望远镜。如果主轴中心远离顶角A,AB、AC面的反射光不能通过主轴,从而也就不能通过望远镜;只有如图3所示,顶角A处于主轴中心O附近时,AB、AC面的反射光才能进入望远镜。所以测量顶角时,应尽量将顶角A平移靠主轴中心处。旋转载物台至三棱镜顶角A对准平行光管,使部分平光由AB面反射;另一部分平行光由AC面反射。当望远镜在I位置观察到AB面反射的狭缝像,在II位置观察到AC面
18、反射的狭缝像时,望远镜转过了角度,由图6可知图6 反射法测棱镜顶角又因为故有2.3棱镜折射率的测量2.3.1最小偏角法 如图7所示,单色平行光束入射到三棱镜AB面,经折射后由AC面出射,出射光线与入射光线的夹角称为偏向角。图7 自小偏向角法测棱镜折射率沿主截面入射的光线DE在界面AB上发生第一次折射,由折射定律有 折射光线EF入射到界面AC上发生第二次折射,同理有 设三棱镜顶角为A,由EOF和EPF可知 可见对顶角一定的棱镜而言,偏向角随入射角而变;对某一个值,偏向角有最小值,称为最小偏向角。由最小偏向角条件可以证得 或得 最终有 三、实验仪器分光仪、平面反射镜、三棱镜、钠灯及电源四、实验步骤
19、4.1分光仪的调整 根据实验原理部分提供的方法对分光仪进行调整。要求:平面反射镜反射回来的绿色十字与叉丝无视差。平面镜正、反两面反射回来的绿色十字均与上叉丝重合,且转动平台过程中绿色十字沿上叉丝移动。狭缝像与叉丝无视差,且中心点与中心叉丝等高。4.2三棱镜顶角的测量4.2.1调整三棱镜将三棱镜放置于载物台上,使待测顶角A靠近中心,并使其一个光学面与载物台上的某根径线平行,用压杆固定好棱镜。将望远镜对准三棱镜某光学平面,调节与另一光学平面平行的在载物台径线下螺钉,使绿色十字与上叉丝重合。同理再调整另一光学平面。4.2.2用反射法测棱镜顶角为了准确的测量三棱镜的顶角,除了严格调整分光仪和三棱镜外,
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