平行光管法测量透镜焦距研究性报告_第1页
平行光管法测量透镜焦距研究性报告_第2页
平行光管法测量透镜焦距研究性报告_第3页
平行光管法测量透镜焦距研究性报告_第4页
平行光管法测量透镜焦距研究性报告_第5页
已阅读5页,还剩19页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

word文档精品文档分享根底物理实验研究性报告课题名称平行光管法测薄透镜焦距院系第一作者第二作者word文档精品文档分享航空航天大学根底物理实验研究性报告【目录】【目录】...................................................................................................................................1【摘要】...................................................................................................................................2【关键词】...............................................................................................................................2【Summary】...........................................................................................................................2【Keywords】.........................................................................................................................2一、【实验目的】...............................................................................................................3二、【实验原理】...............................................................................................................31.测量凸透镜的焦距........................................................................................................42.测量凹透镜的焦距........................................................................................................4三、【实验仪器】...............................................................................................................5四、【实验步骤】...............................................................................................................51.等高共轴调节................................................................................................................52.测量凸透镜的焦距........................................................................................................63.测量凹透镜的焦距........................................................................................................6五、【数据记录与处理】...................................................................................................61.测量1凸透镜的焦距...................................................................................................62.测量2凸透镜的焦距...................................................................................................83.测量凹透镜的焦距........................................................................................................9六、【原始数据图片】.....................................................................................................11七、【误差分析】.............................................................................................................11八、【实验经历】.............................................................................................................121.调节等高共轴:.............................................................................................................122.测量凸透镜焦距:.........................................................................................................133.测量凹透镜焦距:.........................................................................................................13九、【实验仪器与方法的改良建议】.............................................................................131.实验仪器的改良建议..................................................................................................132.实验方法的改良建议..................................................................................................13十、【感想与总结】.........................................................................................................15【参考文献】.........................................................................................................................161word文档精品文档分享航空航天大学根底物理实验研究性报告【摘要】透镜是光学仪器中最重要、最根本的元件,由玻璃材料〔如玻璃、塑料、水晶等〕制作而成,光线通过透镜反射后可以成像。常用的透镜主要有凸透镜与凹透镜两大类。焦距是反映透镜特性的一个重要参数,因而准确测量透镜的焦距那么显得尤为重要。实验室测量透镜焦距的方由法有自准直法、物距像距法、共轭法、平心光管法等。本文详细介绍了利用平行光管法测量两种透镜的焦距的实验原理、实验仪器、实验步骤,对实验数据进展了记录与处理,并对误差进展了分析和对一些问题进展了讨论。【关键词】薄透镜焦距、平行光管、等高共轴调节【Summary】Thelensisthemostbasicopticalinstrumentswhichismadeoftransparentmaterial.Thelensisdividedintoconvexlensandconcavelens,twocategories.Masteringthelawsoflensimagingisanimportantbasisfortheunderstandingoftheprinciplesofopticalinstrumentsandproperusingofopticalinstruments.Thefocallengthisanimportantparameterreflectingthecharacteristicsofthelens.Thisexperimentusestheparallelraymethodtomeasurethefocallengthoftheconvexlensandtheconcavelens.Wesummarizethedata、calculatetheuncertaintyandalsodothequantitativeanalysisofthesourcesdeviation.Alsogiventheexperienceandmethodstoadjusttheopticalpath,andputforwardsuggestionstoimprovementoftheexistingexperimentalapparatusandtheexperimentmethod.【Key】parallelraytubefocallengthofthelensimprove2word文档精品文档分享航空航天大学根底物理实验研究性报告一、【实验目的】1、掌握简单光路的调整方法——等高共轴调节;2、学习消除系统误差或减小随机误差的方法;3、学习用平行光管法测量凸透镜和凹透镜焦距。二、【实验原理】单球面是仅次于平面的简单光学系统,也是组成现在大多数光学系统的根本组元。通常按反射面是内外表还是外外表或者对光起会聚作用还是发散作用,将球面镜分为凹面镜和凸面镜两类。研究光通过它的折射和反射,并了解其焦距测量的简单方法,是研究一般光学系统成像的根底。薄透镜是指透镜的中心厚度d远小于其焦距〔d<<f〕的透镜。近轴光线是指通过透镜中心局部并与主光轴夹角很小的那一局部光线。为了满足近轴光线条件,常在透镜前〔或后〕加一带孔的屏障,即光阑,以挡住边缘光线;同时选用小物体,并作等高共轴调节,把它的中点调到透镜的主光轴上,使入射到透镜的光线与主光轴的夹角很小。在近轴光线条件下,薄透镜的成像规律可用下式表示,即111+=uvf其中,u为物距,实物为正,虚物为负;v为像距,实像为正,虚像为负;f为焦距,凸透镜为正,凹透镜为负。对于薄透镜,均从光心开场算起。平行光管是一种能发射平行光束的精细光学仪器,是装校调整光学仪器的重要工具,也是光学量度仪器中的重要组成局部。它有一个质量优良的准直物镜,其焦距是经过准确测定的。本实验所用的是F550平行光管,其物镜焦距约为550mm〔准确数值由厂家提供〕。起光学系统主要构造如图0.1所示。—光源;—毛玻璃;—分划板;—物镜图0-1平行光管光学构造图测量透镜焦距时,平行光管以白炽灯作为光源1因此需要通过毛玻璃2将其转换成面光源照射到分划板上。分划板3置于物镜4的焦平面上,因此,从物镜射出的光为平行光。配用不同的分划板,连同测微目镜头,或显微镜系统,那么可以测定透镜组的焦距,鉴别率,及其他成像质量。将附配的调整式平面反光镜固定于被检运动直的工件上,用附配于光管的高斯自准目镜头,通过光管上的高斯目镜观察,可以进3word文档精品文档分享航空航天大学根底物理实验研究性报告行运开工件的直线性检验。1.测量凸透镜的焦距本实验利用物像之间的比例关系测量透镜的焦距。实验光路图如图1.1所示。将待测透镜置于平行光管物镜前,再将平行光管内的分划板3换成刻有五组刻线对的玻罗分划板〔见图1.2〕,玻罗分划板每对刻线的间距分别是20、、4、2、〔单位:mm〕。从图中的几何关系可以看出待测透镜的焦距为〔1.1〕式中,y是在玻罗分划板上所选刻线对的实际间距;是该刻线对在透镜后焦面上所成像的间距;是平行光管物镜的焦距;是待测凸透镜的焦距。图1.1测量凸透镜焦距的光路图图1.2玻罗分划板2.测量凹透镜的焦距本实验的测量原理是将以焦距的凸透镜与待测凹透镜组成伽利略望远系统,实验光路如图2.1所示。将待测凹透镜放在两凸透镜之间,当调节凹透镜的位置使其后焦点与凸透镜的后焦点重合时,凸透镜与凹透镜便准确地组成伽利略望远镜,它们的出射光再次成为平行光,由几何关系有〔2.1〕又根据前述凸透镜焦距的测量原理,可知凸透镜的焦距满足〔2.2〕于是由式〔1.1〕和式〔2.2〕得或〔2.3〕4word文档精品文档分享航空航天大学根底物理实验研究性报告式中,是玻罗分划板上某刻线对经凸透镜成像后的间距;是该刻线对经透镜组成像后得到的间距;是凸透镜的焦距。图2.1测量凹透镜焦距的光路图三、【实验仪器】光具座、凸透镜〔2块〕、凹透镜、光源、屏、平行光管〔含十字叉丝、玻罗分划板〕、测微目镜、半导体激光器。四、【实验步骤】1.等高共轴调节本实验中各元件的等高共轴调节极为重要,特别是测量凹透镜焦距时,假设共轴调节不准,就可能观察不到成像。因此,等高共轴调节的成功与否关系到整个实验的成败,也是本实验最大的难点。实验中等高共轴的调节思路如下:(1这一步很重要,做的不好会给后面的细调带来困难。(2在平行光管的焦平面上放置十字叉丝分划板,让激光束照射叉丝中心,并从平行光管的物镜中心出射,此时可以在物镜后的白屏上观察到十字叉丝的衍射图案。沿导轨移动白屏,观察屏上激光光点的位置是否改变,相应调节激光和平行光管的方向,直至移动白屏时光点的位置不再变化。,至此激光光束与导轨平行;然后逐个放入其他光学元件并调节这些元件的方位,按照光轴桑的物点仍应成像在光轴上的原理,使之沿导轨移动过程中,出现的激光光点位置不变。〕利用透镜成像原理进一步微调。在通过目镜观察成像的场合,可利用成像的位置将各元件调至等高共轴。先记录下某透镜成像的位置,再依次放入其他透镜,仅调节该透镜的上下、左右,使成像位置保持不变即可。5word文档精品文档分享航空航天大学根底物理实验研究性报告2.测量凸透镜的焦距将平行光管分划板换成玻罗分划板,按图1.2所示原理放置并调节透镜,使从测微目镜中观察到清晰、无视差的玻罗分划板像。通过测微目镜测出某刻线对〔或某些刻线对〕像距,由式〔1.1〕求得凸透镜的焦距。为了提高测量精度,在实际测量时应尽可能读取较多的刻线位置或使用间距较大的刻线对。3.测量凹透镜的焦距用前述测量凸透镜焦距的方法调整好另一面凸透镜,测出某对刻线像距,保持与测微目镜之间的距离不变。再按图2.1加上凸透镜与待测凹透镜,调整它们之间的距离,当两者焦距重合构成无焦系统时,凹透镜将出射平行光,即测微目镜中将再次出现清晰的玻罗分划板成像,测出此时同一堆刻线像距。由式〔2.3〕算得凹透镜焦距。以上测量中须注意消除螺纹间隙误差,还应合理设计测量方案,以保证足够多的测量数据。值得注意的是,此时观察到的玻罗分划板图像已经被放大,在测微目镜中只能看到玻罗分划板中心的线对,如果等高共轴调整不准确,将无法观察到完整的线对。五、【数据记录与处理】1.测量1凸透镜的焦距(1)原始数据记录〔单位:mm〕组别123间距124左刻线位置4.6424.8425.174右刻线位置4.2284.0853.728像刻线间距0.4140.7571.4466word文档精品文档分享航空航天大学根底物理实验研究性报告由公式'y1f=fy,100其中,,得f110.4141550227.700f550208.175mm122f550198.825mm134(2)不确定度计算ub仪30.0053-32.88710mm'y1f=fy,100'fdyfd1,()y)uu〔'f0f1yy1355010uf1.5879()mm11135502.88710uf()mm122355088710uf()134mm有上述结果可知该实验为不等精度测量,所以根据加权平均公式X=xi2uxi12uxi可得ff11i221ufuf()()1i2uf(112i1628.021mm2ff)u()1if12uf(11628.021195.488mm2ff)u()1i7word文档精品文档分享航空航天大学根底物理实验研究性报告u(f)11118.32810mm2u(x〕ifu(f)mm112.测量2凸透镜的焦距(1)原始数据记录〔单位:mm〕组别123间距124左刻线位置4.7424.9465.220右刻线位置4.4064.2023.856像刻线间距0.3360.7441.364=550mm,得f210.3361550184.800mm;f550204.600222mmf550187.550mm234(2)不确定度计算ub仪30.0053-32.88710mm同理得355010uf()211mm355088710uf0.7940()mm2228word文档精品文档分享航空航天大学根底物理实验研究性报告355088710uf()mm234有上述结果可知该实验为不等精度测量,所以根据加权平均公式xiX=2uxi12uxi2uf(12i1630.2842mmmm2ff)()u2i2if22uf(11630.842i195.759mm2ff8.3281)u()2iu(f)2111mm2u(x〕ifu(f)8mm223.测量凹透镜的焦距(1)原始数据记录〔单位:mm〕组别123间距1242’4.7424.9465.220左4.4064.2023.856右0.3360.7441.364’’1.5443.0466.0349word文档精品文档分享航空航天大学根底物理实验研究性报告f'yy'y'21f23y"0f1f311.544195.76f195.7647.815mm32.04631.364f195.7644.25233.0340mm(2)不确定度计算u(y')3103mmf'y2f3y"1fyf两边取对数得lnln'lnln321u(ff)[33u(y2y2'')]2[u(ff)11]2[u(y")2]u(f)0.9704mm31u(f)2476mm32u(f)2132mm33f2u(42.60147.81544.2523i1998mm222f0.97040.2132)3i12239mmfu()f32uf(11998.7073i50.762mm2ff39.3741)(u)u(f1)31mm2u(x〕ifu(f)mm3310word文档精品文档分享航空航天大学根底物理实验研究性报告六、【原始数据图片】七、【误差分析】实验室凸透镜和凹透镜焦距的给定值分别是200mm与50mm,于是两实验测量结果的相对误差分别为:11word文档精品文档分享航空航天大学根底物理实验研究性报告由以上计算可知,两实验的相对误差均小于,由此可见,实验测量结果可信。但是实验均有误差的存在,我们认为本实验造成误差的原因主要有以下几个方面:1〕仪器方面:自准直调整平行光管时,由于人眼分辨力的限制,调整后的平行光管输出的不是严格的平行光,而是有一定的会聚或发散。这会使经待测透镜后光线的会聚点不在该透镜的焦面上而产生公式误差(或调焦误差);2〕操作方面:等高共轴调节不到位,局部元件有微小偏离;3〕读数方面:由于视觉疲劳或其他原因造成读数不准确;用读数显微镜(或测微目镜)测量珀罗板线对间距时,由于对准误差和仪器误差的影响,每次测得值将会发生一定的偏离,这表现为测量中的偶然误差。4:在测量凹透镜焦距试验中,凸透镜焦距的值取的是第一个实验的测量值,而不是实验给定的参考值200mm。八、【实验经历】1.调节等高共轴:所谓等高共轴,即调节各元件使它们光学中心高度相等,处于同一个轴上。如果等高共轴调节不到位,那么测量结果会产生比拟大的误差,甚至观察不到实验现象。调节中有大像与小像两个概念,所谓大像,就是当元件靠近光源时白屏上成的像,小像为元件原理光源是白屏上成的像。调节光路等高共轴的时候,要充分利用好激光的高准直特性。让激光束从十字叉丝的中心入射,同时可以通过查看反射的光点是否与激光发生器的出射口重合,以此来验证激光是否垂直入射平行光管。在进展细调时,首先调节平行光管与激光器左右俯仰,使激光束与导轨平行,方法是让白屏靠近平行光管物镜,此时在白屏上形成大像,记下此时白屏上光点的位置。然后慢慢移动白屏使远离平行光管物镜,此时在白屏上形成小像。调节平行光管左右俯仰,使此刻白屏上成的小像靠近适才大像的位置并与之重合,再移动白屏靠近平行光管作下一次调整。如此反复几次,便能根本上做到激光束与导轨平行。然后把凸透镜放在导轨上,白屏在远离平行光管一端,先让透镜靠近平行光管,此时白屏上成大像,记下位置,然后移动透镜靠近白屏,白屏上成小像,调节透镜上下左右,使小像靠近大像位置并与之重合,如此反复几次,透镜与其他元件等高共轴,即大像追小像。12word文档精品文档分享航空航天大学根底物理实验研究性报告2.测量凸透镜焦距:〔〕待测凸透镜焦距约200mm,故应该将凸透镜放置于离测微目镜大概20厘米左右的距离,前后小小的移动建议都不超过5厘米,移动时候要慢,不然像很快就又消失了。〔〕观察到清晰的玻罗分划板像之后,应调节玻罗分划板使得其刻线对的像与测微目镜中的十字叉丝严格平行,假设没有做到这一点,会造成实验中的误差。〔〕测量第一个凸透镜焦距完毕后,可以不移动光具座,直接换上另一个凸透镜,由于两个凸透镜焦距相近,不需要大幅度调节就可以看到清晰的玻罗分划板的像,这样节省了不少时间。3.测量凹透镜焦距:测量第二块凸透镜焦距后,不要移动光具座。在另外两个光具座上按照光路安装上凸透镜和凹透镜,然后慢慢将二者从靠近平行光管的一侧移向靠近测微目镜一侧,期间要注意二者之间的距离保持在15厘米左右,同时要观察测微目镜,查看是否出现玻罗分划板的像,如果出现了不清晰的像,而怎么移动凹透镜和凸透镜都无法将其调清晰,可以只前后调节凹透镜或者凸透镜其中之一即可。九、【实验仪器与方法的改良建议】1.实验仪器的改良建议〔1〕我们在做实验时,前期调节等高共轴花费了很多时间,其中调节左右共轴可以用调节螺丝旋钮来改变仪器左右位置,但是上下等高却只能用手来拉抻然后螺丝固定,所以我们希望每个透镜座也能安放上下调节高度的细调螺丝,使调节更加方便。〔2〕通过实验得知在测量凹透镜焦距时,视野里可以看到间距为1、、4的刻线对,其他刻线由于太远无法读数,所以在三次测量中最好都选择间距为1、2、4的刻线对。但是间距为、2的刻线对很细,不如间距为4的刻线对清晰,通过观察发现间距数值越大,刻线就越容易观察到,所以建议实验仪器“玻罗分划板〞的刻线间距变大一些,例如1.5、、6等。2.实验方法的改良建议〔1〕本次实验测量凹透镜使用的凸透镜焦距是测得的值,与200mm有一定偏差,我们认为,如果实验很成功,测得的值接近焦距的真实值那么对凹透镜焦距的测量是有益的,可是如果测13word文档精品文档分享航空航天大学根底物理实验研究性报告量误差很大,那么会引起凹透镜焦距测量的误差,很不利于实验的准确性。由此可见,凸透镜焦距的测量应力求准确,防止引起更大的误差。而对实验方法的改良上我们认为可以分别用的测量值与给定值计算凹透镜的焦距,最终得出两个结果,取其中误差小的结果,应当是更准确的。但从理论上讲,两个实验的结果都是合理有效的。〔2虽然精细度尚好,但也有相当大的系统误差存在。我们可以用三台不同的读数显微镜测同一玻罗板线对,所得的结果均为屡次重复测量之结果,可以消除偶然误差带来的影响。〔3〕对实验仪器的改良短期为无法实现,所以我们希望用一种新的方法来更好地测出薄透镜焦距。经过大量查阅相关资料,我们得出了一个新的,并且我们认为是最好的测量凹透镜焦距的方案。实验测量原理如下:实验测量原理如图五。0:平行光管物镜,焦距f0,L:待测凹透镜,焦距fx,L:x辅助的会聚透镜,焦距f。E:测微目镜(或读数显微镜)。P:玻罗板。图五P上发出的一点光经L0变为平行光束,再经x成像'PL成像P''。0为刻线对间距,y'y、刻线对像之间的间距,根据图中几何关系可知yf=fxy00〔3〕如果我们首先用测微目镜测出y'',然后在保持凸透镜和测微目镜不变的情况下拿去Lx,在Y的位置放一个长度l的物体,那么在测微目镜中应能看到它的像'l,测出其大小,显然有ly'=''ly将其代入〔3〕式中有''lyf=fx'ly00〔4〕其中y0、f0、l,'y、l已测

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论