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文档简介

1、光栅衍射测波长,2013年3月,太原理工大学物理实验中心,光栅衍射测波长, 1. 实验目的 2. 实验仪器 3. 实验原理 4. 实验内容和步骤 5. 注意事项 6. 思考题,1. 实验目的, 了解光栅的主要特性及其应用; 进一步掌握分光计的调整和应用; 观察光栅衍射现象,学会测量光 栅常数,用光栅测光波的波长。,2. 实验仪器, 分光计 光源(汞灯) 全息透射光栅 平面双反射镜,3.实验原理,光栅是由大量等宽、等间距的平行狭缝所组成的分光元件。 一束波长为的光垂直照射在光栅平面时,通过每一狭缝的光都要产生衍射,经过透镜会聚后相互干涉,则在透镜的焦平面上形成一系列亮线,称为谱线。 光栅实际上是

2、一排密集均匀而又平行的狭缝。 由于光栅具有较大的色散率和较高的分辨本领,它已被广泛地装配在各种光谱仪器中,得到 充分的应用。, 1821年夫琅禾费创制了用细金属丝做成的衍射光栅,并且用它测量了太阳光谱暗线的波长。后来他又在贴着金箔的玻璃上用金刚石刻划平行线做成色散更大的光栅。 第一个直接在玻璃板上刻制光栅的是诺伯尔(1806-1881)。现在使用的光栅有透射式和反射式两种,多是以刻线光栅为模板,复制在以光学玻璃为基板的薄膜上做成的,也有用全息照相法制做的。 本实验所用光栅是激光全息照相法制做的透射式光栅。, 在各类光学仪器(如单色仪、摄谱仪、光谱仪) 中作分光元件,研究谱线结构、谱线的波长和强

3、度进而研究物质的结构、做定量分析等。 用于计量、光通讯、光计算机中作分光和耦合元件。 在激光器中作选频元件。 在光信息处理系统作调制器和编码器。 两片光栅叠置并使它们的栅线成小夹角可以构成一个计量光栅,用来精密地测量长度和角度的微小变化。在机械、光学、电子、集成电路加工中用于精确定位、对接、导向等测量技术。 光栅测量系统也是中、高档数控机床构成闭环数控系统的重要组成部分。,3.1光栅的广泛用途,3.2 衍射光栅、光栅常数, 图中的a为刻痕的宽度(即不透光部分), b为狭缝宽度(即透光部分), 相邻两缝间的距离(缝距),d=a+b 称为光栅常数。它是光栅的重要参数之一。 光栅常数的倒数为光栅密度

4、,即光栅的单位长度上的条纹数,如某光栅密度为1000条/毫米,即每毫米上刻有1000条刻痕。,实验光路图(光谱分布),光栅,中央明条纹K=0,黄,绿,一级明条纹K= -1,绿,黄,一级明条纹 K= +1,当一束波长为的平行光垂直射到光栅上,透过光栅每条狭缝的光都产生衍射,通过光栅不同狭缝的光又将产生干涉,因此光栅衍射条纹是衍射和干涉两种因素的综合结果。,汞灯的光栅光谱示意图, 由光栅方程可以看出,同一级次的衍射光,波长愈长,衍射角k越大,即各级明条纹分得愈开。对给定长度的光栅,总缝数愈多,明条纹愈亮。当入射光是复色光时,除(k=0)时各色光仍重叠之外,其他级次的衍射光,波长不同,位置也不相同。

5、其他各级明条纹都按波长不同各自分开,形成光栅光谱。 在光栅常数d和波长二者中的任意一个为已知时,测得一谱线的衍射角及其对应的级数K,就能由公式算出另外一个未知数。, 对同级明纹,波长较长的光波衍射角较大。, 白光(复色光)入射,高级次光谱会相互重叠。,4. 实验内容和步骤,4.1 调节分光计,使其达到正常测量状态 (两平行、两垂直) 调整分光计就是要达到平行光管射出的是平行光,望远镜接收到平行光。望远镜和平行光管共轴。且中心光轴一定要与分光计的中心轴相互垂直。,图3 分光计的结构,望远镜,目镜套筒锁定,望远镜仰角调节,载物台,平行光管,游标盘止动,平行光管仰角调节,狭缝宽度调节,望远镜止动,游

6、标盘,刻度盘,载物台止动,(另侧)望远镜刻度盘锁定,支架转动微调,狭缝套筒锁定,目镜调焦手轮,载物台调平,小电珠,分光计结构,4. 实验内容和步骤,4.2 分光计的调整 (1)目镜的调焦: 调目镜手轮,一边旋进(或旋出),从目镜中观察,看清分划板双十字刻线。 (2)物镜调焦: 推拉望远镜套筒,看清透光窗十字光标。 按图所示将平面镜放在载物台上。转动载物台使镜面与望远镜光轴垂直。从目镜中观察,此时可以看到一亮斑,旋转调焦手轮对望远镜进行调焦,使反射十字叉丝像清晰,并调到无视差。,平面镜的放置图,4. 实验内容和步骤,4.1 分光计的调整 (3)调整望远镜的光轴与仪器转轴垂直。 粗调:调整望远镜光

7、轴上下位置调节螺钉和载物台调平螺钉使视野中能看见光学平行板反射回来的亮十字像,转动载物台用光学平行板另外一面反射时视野中也能看见反射回来的亮十字像。 细调:一般情况下,望远镜中观察到的亮十字像与十字丝有一个垂直方向的位移,就是亮十字像可能偏高或偏低。则需用各半法调整。先调节载物台调平螺钉中离我们最近的那个螺钉使位移减少一半,再调整望远镜光轴上下位置调节螺钉,使垂直方向的位移完全消除。,平面镜,4. 实验内容和步骤,4.1 分光计的调整 (3)调整望远镜的光轴与仪器转轴垂直。 图5 各半调整法示意图 转动载物台重复以上步骤数次,使平面镜两个面的反射十字象严格与调节叉丝重合。然后把平面镜旋转90度

8、,使平面镜与螺钉a2和a3的连线平行,在对螺钉a进行调解,使绿十字光标像与分划板上十字丝重合。,4. 实验内容和步骤,4.1 分光计的调整 (4)平行光管调节 第一,调节平行光管使其产生平行光。打开汞灯电源,照亮狭缝。转动望远镜对准平行光管找到狭缝,旋松狭缝装置锁紧螺钉,前后移动狭缝装置,使从望远镜中看到清晰的狭缝象,并调到无视差。调整狭缝宽度在1mm左右。 第二,调节平行光管光轴与仪器转轴垂直。将狭缝转为水平状态,调节平行光管俯仰螺钉、使狭缝的像和测量用叉丝的下横线重合,再将狭缝转为竖直状态。然后将狭缝套筒紧固螺钉旋紧。,4. 实验内容和步骤,4.2 调节光栅 分光计调节好后可将光栅按双面镜

9、的位置放好。调节光栅,使平行光管发出的平行光垂直照射到光栅上,且光栅的刻线与分光计主轴相平行。 使从光栅面反射回来的绿十字光标象与分划板准线上部十字线完全重和。,4. 实验内容和步骤,4.3 测量光栅常数和汞灯中两条黄光 的波长。 因为汞灯中绿光波长(=546.07nm)为已知,由分光计测出光谱中绿光对应的衍角k,再由公式dsink = k计算出光栅常数d。然后根据d和两条黄色谱线的衍射角,计算出两条黄光的波长。,4. 实验内容和步骤, 4.3 测量光栅常数和汞灯中两条黄光的波长 (1)为了消除分光计刻度盘的偏心差,对同一方位要分别读出两游标盘的读数,取其平均。例如,对K级,左右游标读数分别为

10、 及 ,对K级,左右游标读数分别为 及 ,则K级衍射角为 (2)测量时,可将望远镜移至最左端,从2,1 到+1,+2级依次测量,以免漏测数据。 (3)为使叉丝精确对准光谱线,必须使用望远镜微 调俯仰螺钉来对准。,4. 实验内容和步骤,4.4 将测量数据填入表格并计算相对不确定度,5. 注意事项,对光学仪器及光学元件表面,不能用手触摸,小心使用勿损坏。 使用分光计时,一切紧固用的螺钉,该紧固时应紧固,该松开时应松开。如当止动螺钉未紧固时,调微动螺钉则不起作用。转动望远镜时,若没有松开紧固螺钉而用力转动,将使分光计的中心轴产生伤痕,而这种损伤在外表都看不到。 使用分光计时,注意角游标的读数,游标经过360(即0)时,

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