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文档简介

1、用小型棱镜摄谱仪测定光波波长我们知道物质的原子和分子都能够辐射和吸收自己的特征光谱。分析物质的 辐射或吸收光谱,就可以了解物质的组成和各成分的含量。由于光谱分析具有较 高的灵敏度,特别是对低含量元素的分析准确度较高,分析速度快。因此,它在 科学实验和研究中有着重要应用。【实验目的】了解棱镜摄谱仪的构造原理。掌握棱镜摄谱仪的调节方法和摄谱技术。学会用照相法测定某一光谱线的波长。【实验仪器】玻璃棱镜摄谱仪,汞灯,氦一氖激光器,氦一氖辉光器,读数显微镜,暗室 设备等。【实验原理】1,棱镜摄谱仪的构造准直管准直管由狭缝S1和透镜L1组成。S1位于L1的物方焦平面上。被分析物质 发出的光射入狭缝,经透镜

2、L1后就成为平行光。实际使用中,为了使光源S射 出光在S1上具有较大的照度,在光源与狭缝之间放置会聚透镜L,使光束会聚 在狭缝上。棱镜部分主要是一个(或几个)棱镜P,利用棱镜的色散作用,将不同波长的平行光 分解成不同方向的平行光。光谱接收部分光谱接收部分实际上就是一个照相装置。它包括透镜L2和放置在L2像方焦 平面上的照相底板F,透镜L2将棱镜分解开的各种不同波长的单色平行光聚焦 在F的不同位置上,如图5-14-1所示。由于透镜对不同波长光的焦距不同, 当不同波长的光经L2聚焦后并不分布在与光轴垂直的同一平面上,所以,必须 适当地调整照相底板F的位置,方可清晰的记录各种波长的谱线。分别是波长为

3、和的光所成的狭缝的像,叫做光谱线。各条光谱 线在底板上按波长依次排列就形成了被摄光源的光谱图。若光源辐射的波长等为 分立值,则摄得的光谱线也是分立的,叫做线光谱;若光源辐射 的波长为连续值,则摄得的是连续光谱。3 光源 Sl昭逢 P 一,叵偏 尸一服相成版本实验用的小型玻璃棱镜摄谱仪可用来拍摄可见光区域的光谱。其结构与 图16-1所示的基本相同,但由于采用恒偏棱镜代替三棱镜P3 光源 Sl昭逢 P 一,叵偏 尸一服相成版本实验用的小型玻璃棱镜摄谱仪2.摄谱仪的性能(1)色散色散代表仪器的分光能力,是衡量复色光经仪器色散后各单色光分散的程 度。为了得到质量较好的光谱,某一波长的谱线总是以最小偏向

4、角的状态通过棱 镜,由于不同波长的谱线有不同的最小偏向角,所以可用角色散表示棱镜色散的 特征(相差单位波长的两谱线分开的角距离)。棱镜的角色散D为:(5141)(5141)实际应用时,常使用线色散D1来表示相差单位波长的两谱线在光谱面上分 开的距离由(5 14 2)和图 5-14-3 得:(5 (5 14 3)式中,f2是聚光透镜L2的焦距,是底片与垂直光轴平面的 夹角。显然,仪器的线色散数值越大,不同波长两谱线中心分开的距离越远。图 5 14 一 3(2)分辨本领仪器分辨本领是指在用摄谱仪摄取波长为入附近的光谱时,刚刚能分辨出两 谱线的波长差。用R表示:该式中入d为能够分辨的两谱线波长差。显

5、然入d值越小,摄谱仪分辨光 谱的能力越高。根据瑞利判据,色散棱镜的理论分辨本领为:(5-14- 5 )r(5-14- 5 )dx在(5145)式中,b为棱镜底边的有效宽度。可见,要提高棱镜摄谱仪 的光谱分辨本领,必须选用高色散率的材料制作色散棱镜,且底边b要宽。(3)相对孔径为了使照相底片上谱线能有较大的照度,缩短摄谱时间,在不计光通过摄谱 仪系统的光能损失时,谱线的照度E主要决定于进光狭缝的亮度B和照相物镜 L2。当透光孔径为D,焦距为f2时,相对孔径为D/f2,即:因此,要增加谱线的照度,可应用聚光照明系统,提高狭缝的亮度,并选用 相对孔径大的照相物镜。本实验将使用小型棱镜摄谱仪,通过拍摄

6、氦氖辉光和氦氖激光的比较光谱, 测定氦氖激光的波长。比较光谱就是将已知波长的谱线组和待测波长的谱线组并 列记录在同一底片上,只要记录时,保持各谱线组不发生横向移动,便可使辉光 放电谱线的已知波长,利用线性内插法,测知激光谱线的波长。3.拍摄光谱用如图5-14-4所示的哈曼光阑遮光的方法拍摄比较光谱。它有三个方形 小孔,第一孔的下面一条边与第二孔的上面一条边在同一直线上。光阑装在摄谱 仪的狭缝前,左右移动光阑,可将其上的三条刻线中任意一条对准狭缝外壳的边 缘,这时,与该刻线相对应的孔与狭缝相合。假如我们先用第一孔拍摄已知波长 的光谱(如汞灯的光谱),移动光阑再用第二孔拍摄待测光源(如氦氖一激光)

7、 的光谱,第三孔拍摄已知波长的光谱(如氦一氖辉光的光谱),那么在冲洗好的 照片底板上就得到三列光谱,两列已知光谱的谱线与待测光谱的谱线在竖直方向 恰好相衔接而又不相重叠,如图5145所示。图 5-14-4孔 汞灯I 11; M 激光么 | - A,HI氮-质辉光桓 2也=626 .6nm= 633 Anm 兑;=640 .2nm图514 5测量谱线波长假设在图5145中一个较小的波长范围内,摄谱仪棱镜的色散是均匀的, 可以认为谱线在底板上的位置与波长有线性关系,即: nx (5147)式中,入1、入2、入3为已知谱线的波长,介于入1与入2之 间的待测谱线波长为入x,它们在底板上的位置分别为nn

8、2和nx。所以,待测 谱线的波长为:A = A- (/LA)(5148)可见,只要在底板上测出谱线的位置nn2和nx,就可用(5148)式 计算出待测谱线的波长入x。【实验内容】1.摄谱仪的调节调节共轴,将光源S置于准直物镜1 L的光轴上。调节器时,先将汞灯点亮预热,竖直放置与入射缝等高,沿摄谱仪的底 座导轨将汞灯移远,从暗盒中央向摄谱仪内观察,调整光源的位置,使光源的像 位于照相物镜2L的中央。此时,汞灯已位于1 L的光轴上。在光源与狭缝1 S之间加入聚光照明透镜L,调节透镜L的位置, 使光源成像在入射缝上。若更换光源,只能调整光源的位置,而透镜L的位置 不应变动,以保证光源始终处在准直物镜

9、1 L的光轴上。取掉狭缝罩盖,在放置照相底板的位置上放一块毛玻璃,这时可看到姓名:小田田 学号:5502211070 班级:本硕111班实验日期:2012年10月23日(第八周)汞灯的线光谱。调节照相物镜位置和缝宽,注意观察毛玻璃上是否所有谱线都清 晰,若不清晰还需调节暗匣相对于系统轴线的倾角。注意:在一般情况下尽量避免将缝宽调到零,以免损坏刀口!(4)慢慢转动转动螺旋,可调整棱镜的位置,使被观察的光谱段位于适中 的位置,记录实验数据。【数据记录及处理】谱线从左到右分别为:579.96nm(黄左)、491.60nm(谱线从左到右分别为:579.96nm(黄左)、491.60nm(青)、435.

10、834m (蓝)、407.78579.0 7nm(nm(紫左)、黄右)、546.07nm (绿)、 404.66nm (紫右)。本实验中绿色光谱为待测光谱。要用已知光谱579.96nm (黄左)和404.66nm(紫右)来计算出绿色光谱长度。根据公式(5148)可求出入X。序号颜色黄左mm (n1)绿 mm (nx)紫右mm(n2)入X18.10611.80143.146561.47428.11911.80643.127561.49838.12211.80343.106561.51548.10711.80443.098561.43858.04611.70343.079561.66168.073

11、11.74843.087561.56178.03211.69843.056561.61188.01911.70943.075561.50898.02211.71143.041561.493108.03211.74943.076561.367汞灯的谱线:A = x1 (人一 一A)(5148)波长入x的平均值为:任意一次测量的标准差为:实验装置的游标示值误差为:=0.0002mm波长不确定度的A类分量为:=B类分量为:=于是,波长的合成不确定度为:相对不确定度为:测量的结果表达为:【注意事项】1.选择聚光透镜L的焦距和位置时,应注意保持透镜孔径对入射狭缝的张 角。和摄谱仪准直物镜的入射孔径相匹配。如图5-16-4所示。因为当。D/

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