光拍法测光速实验报告
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测光速实验报告 - 图文
学生实验报告
内容包含:实验目的、实验使用仪器与材料、实验步骤、实验数据整理与归纳(数据、图表、计算等)、实验结果与分析、实验心得 实验目的: 1.掌握光拍频法测量光速的原理和实验方法,并对声光效应有一初步了解。 2.通过测量光拍的波长和频率来确定光速。 实验使用仪器: 光速测定仪、示波器和数字频率计等。 实验步骤: 1.观察实验装置,打开光速测定仪,示波器,数字频率计电源开关。 2.调节高频信号源的输出频率(15MHZ左右),使产生二级以上最强衍射光斑。 3.用斩光器挡住远程光,调节全反射镜和半反镜,使近程光沿光电二极管前透镜的光轴入射到光电二极管的光敏面上,这时,示波器上应有与近程光束相应的经分频的光拍波形出现。 4.用斩光器挡住近程光,调节半反镜、全反镜和正交反射镜组,经半反射镜与近程光同路入射到光电二极管的光敏面上,这时,示波器屏上应有与远程光光束相应的经分频的光拍波形出现。 5.示波器上这时有两列波出现,移动导轨上A的滑块,记下此时A的位置,然后移动滑块B,让两列波完全重合,记下滑块B的位置。 6.重复步骤5,然后再记下数据。 实验数据整理与归纳: 1.测量频率 1 2 3 4 测量信号频率 100.8K 100.8K 100.
工光实验报告 - 图文
工程光学应用光学设计性实验
实验一 望远镜、显微镜光学特性分析与测量
实验者:39171104 张燕琴
39171105 彭陈陈 39171106 杨 柳
实验时间:2011年5月24日
一、 实验目的与内容
目的:在掌握望远镜、显微镜基本原理的基础上,通过实际测量,进一步了解它们的主要光学特性。
内容:分别检测一台望远镜、显微镜的视场、出瞳、分辨率等特性参数,并与理论值进行比较。
二、 实验原理 (1) 焦距仪
焦距仪是光学产品、元件的综合检测仪器。适用于光学仪器厂、照相机厂、科研所及光学实验室等。该产品结构合理,配件齐全,适应性强,可进行单片焦距测量望远镜、显微镜的焦距测量。利用鉴别率板可测显微镜、望远镜的鉴别率,配上光源测节器,可测出光学诸基点。利用平行光管、波罗板、读数显微镜、可测望远镜或显微镜的放大倍率。反射镜和高斯目镜用来检验平行光管所用,配上视距分划板,可检测望远镜的视距,还可检测照像物镜等。图一是焦距仪的示意图。
(2) 望远镜:
望远镜的主要光学特性参数有:出瞳直径、出瞳距离、放大率、视场、分辨率。
几何光学中,把限制轴上点光束孔径的光阑称为孔径光阑;把限制光学仪器所能观察到的视场大小的光阑成为视场光阑。把孔径光阑经过他的
偏振光实验报告
实验1. 验证马吕斯定律
实验原理:某些双折射晶体对于光振动垂直于光轴的线偏振光有强烈吸收,而对于光振动平行于光轴的线偏振光吸收很少(吸收o光,通过e光),这种对线偏振光的强烈的选择吸收性质,叫做二向色性。具有二向色性的晶体叫做偏振片。
偏振片可作为起偏器。自然光通过偏振片后,变为振动面平行于偏振片光轴(透振方向),强度为自然光一半的线偏振光。如图P 1、P 12图2所示:
P1
P2
A0
θ Acosθ
0 单色自然光 线偏光 图1
线偏光
图2 图1中靠近光源的偏振片P1为起偏器,设经过P1后线偏振光振幅为A0(图2所示),光强为I0。P2与P1夹角为?,因此经P2后的线偏振光振幅为A?A0cos?,光强为I?A02cos2??I0cos2?,此式为马吕斯定律。
实验数据及图形:
1
从图形中可以看出符合余弦定理,数据正确。
实验2.半波片,1/4波片作用
实验原理:偏振光垂直通过波片以后,按其振动方向(或振动面)分解为寻常光(o光)和非常光(e光)。它们具有相同的振动频率和固定的相位差(同波晶片的厚度成正比)
光磁共振实验报告
近
代物理实题目 光 磁 共 振 学院 数理与信息工程学院 班级 物理071班 学号 07180132 姓名 骆宇哲
指导教师 斯剑宵 验
浙 江 师 范 大 学 实 验 报 告
实验名称 光磁共振 班 级 物理071 姓名 骆宇哲 学号 07180132 同 组 人 实验日期 10/04/15 室温 气温
光磁共振
摘 要:光磁共振(光泵磁共振)利用光抽运(Optical PumPing)效应来研究原子超精细结
构塞曼子能级间的磁共振。研究的对象是碱金属原子铷(Rb),天然铷中含量大的同位素有两种:85Rb占72.15%
偏振光实验报告
偏振光实验报告
实验题目:偏振光的研究
实验者:PB08210426 李亚韬
实验目的:掌握分光计的工作原理,熟悉偏振光的原理和性质。验证马吕斯定律,并根据
布儒斯特定律测定介质的折射率。
实验原理:
为了研究光的偏振态和利用光的偏振特性进行各种分析和测量工作,需要各种偏振元件:产生偏振光的元件、改变光的偏振态的元件等,下面分类介绍。 1
产生偏振光的元件
在激光器发明之前,一般的自然光源产生的光都是非偏振光,因此要产生偏振光都要使用产生偏振光的元件。根据这些元件在实验中的作用,分为起偏器和检偏器。起偏器是将自然光变成线偏振光的元件,检偏器是用于鉴别光的偏振态的元件。在激光器谐振腔中可以利用布儒斯特角使输出的激光束是线偏振光。
将自然光变成偏振光的方法有很多,一个方法是利用光在界面反射和透射时光的偏振现象。我们的先人在很早就已经对水平面的反射光有所研究,但定量的研究最早在1815年由布儒斯特完成。反射光中的垂直于入射面的光振动(称s分量)多于平行于入射面的光振动(称p 分量);而透射光则正好相反。在改变入射角的时候,出现了一个特殊的现象,即入射角为一特定值时,反射光成为完全线偏振光(s分量)。折射光为部分偏振光,而且此时的反射光线和折射光线垂直,这种现象称之为
数字测图实验报告
本篇实验报告共包括四个实验,分别是: ? 闭合导线外业测量 ? 碎部测量 ? 数据采集 ? 内业数据处理
小组成员:
实验目的: 了解数字测图数据采集的作业过程,掌握用全站
仪进行大比例尺地面数字测图数据采集的作业方法。
实验一:闭合导线外业测量
(一)实验目的:(1)掌握闭合导线的布设方法。
(2)掌握闭合导线的外业观测方法。
(二) 闭合导线设计:
本实习根据两个起算点坐标,在江苏师范大学教育与技术学院周围布设4个控制点,要求各控制点之间要通视,利用全站仪测出未知控制点的坐标。
点号连接为T5——T01——1——2——3——4 (三)控制点测量步骤: 1用测回法测量角度
先将经纬仪安置好,进行对中、整平,并在A、B两点树立标杆或测钎作为照准标志,然后即可进行测角。一测回的操作程序如下:
(1)盘左位置,照准左边目标A,对水平度盘置数,略大于0°,将读数a左记入手簿;
(2)顺时针方向旋转照准部,照准右边目标B,读取水平度盘读数b左,记入手簿。 由此算得上半测回的角值:β左=b左-a左
(3)盘右位置,先照准右边目标B,读取水平度盘读数b右,记入手簿;
(4)逆时针方向转动照准部,照准左边目标A,
霍尔效应测磁场实验报告
实 验 报 告
学生姓名: 学 号: 指导教师: 实验地点: 实验时间:
一、实验室名称:霍尔效应实验室 二、 实验项目名称:霍尔效应法测磁场 三、实验学时: 四、实验原理:
(一)霍耳效应现象
将一块半导体(或金属)薄片放在磁感应强度为B的磁场中,并让薄片平面与磁场方向(如Y方向)垂直。如在薄片的横向(X方向)加一电流强度为IH的电流,那么在与磁场方向和电流方向垂直的Z方向将产生一电动势UH。
如图1所示,这种现象称为霍耳效应,UH称为霍耳电压。霍耳发现,霍耳电压UH与电流强度IH和磁感应强度B成正比,与磁场方向薄片的厚度d反比,即
UH?RIHB(1)
d
式中,比例系数R称为霍耳系数,对同一材料R为一常数。因成品霍耳元件(根据霍耳效应制成的器件)的d也是一常数,故R/d常用另一常数K来表示,有
UH?KIHB (2)
式中,K称为霍耳元件的灵敏度,它是一个重要参数,表示该元件在单位磁感应强度和单位电流作用下霍耳
衍射光强分布的测实验报告
篇一:衍射光强分布的测实验报告
衍射光强分布的测量
1008406006 物理师范 陈开玉
摘要:为了观察并验证单缝衍射和多缝衍射的图样以及它们的规律,本实验设计了基于水平光路的测量方法。运用自动光强记录仪来对衍射现象进行比较函数化的观察。实验观察到衍射条纹随着缝宽变窄而模糊和间距扩大,并且通过仪器对光强图样的位置定位和夫琅禾费光强的公式来计算单缝的缝宽。该实验装置结构简单、调节方便、条纹移动清晰。 关键词:衍射自动光强记录仪单缝 多缝
一、引言
光的衍射现象是光的波动性的重要表现,并在实际生活中有较多应用,如运用单缝衍射测量物体之间的微小间隔和位移,或者用于测量细微物体的尺寸等。本实验要求通过观察、测量夫琅禾费衍射光强分布,加深对光的衍射现象的理解和掌握。
二、实验原理
1,衍射的定义: 波遇到障碍物或小孔后通过散射继续传播的现象。衍射现象是波的特有现象,一切波都会发生衍射现象,而光也是波的一种, 光在传播路径中,遇到不透明或透明的障碍物或者小孔(窄缝),绕过障碍物,产生偏离直线传播的现象称为光的衍射。衍射时产生的明暗条纹或光环,叫衍射图样
2,光的衍射分为夫琅禾费衍射和菲涅尔衍射, 夫琅禾费衍射是指光源和观察点距障碍物为无限远,即平行光的衍射;而菲涅尔
静电场绘测实验报告
用电流场模拟静电场
一、实验目的
1. 学习用模拟法测绘静电场的原理和方法。 2. 加深对电场强度和电位概念的理解。
3.能在坐标纸上准确描绘同轴电缆的静电场分布。 4.理解并掌握“模拟法”间接测绘静电场的理论依据。
二、实验原理
静电场和稳恒电流场虽是两个截然不同的电场,但可以用稳恒电流场中的电位分布来模拟静电场的电位分布。对于均匀带电的长直同轴柱面的静电场可以用圆片形金属电极A和圆环金属电极 B所形成的电流场来描绘。
V0 R0 r A r+dr 图1同轴电缆的静电场 图2同轴电缆的电流场
R0 r B 下面比较两种场半径为r处的电势的表达式: 1. 静电场
E??2??0
R0 V??E?dl??2??r??dr?0?2??0?nR0r
设内圆柱与同轴柱面间的电势为V0,则
R0 V0??2??r0??dr?0?2??0?nR0r0
V?V0?nR0r0??nR0r (1)
2. 稳恒电流场
设任意处的电流密度为j,电阻率为?,则该处场强.
双臂电桥测低电阻实验报告
大物报告
Pb07204001 丁亮
实验课题: 双 臂 电 桥 测 低 电 阻
实验目的:在掌握双臂电桥工作原理的基础上,用双臂电桥测金属材料的电阻率 实验原理:
1、 电阻按照阻值大小可分为高电阻(100K 以上)、中电阻(1 ~100K )和低电阻(1 以下)
三种。一般说导线本身以及和接点处引起的电路中附加电阻约为>0.1 ,这样在测低电阻时就不能把它忽略掉。对惠斯通电桥加以改进而成的双臂电桥(又称开尔文电桥)消除了附加电阻的影响,适用于10-5~102 电阻的测量
2、 因此,为了消除接触电阻对于测量结果的影响,需要将接线方式改成下图方式,将低电
阻Rx以四端接法方式连接
由图 和图 ,当电桥平衡时,通过检流计G的电流IG = 0, C和D两点电位相等,根据基尔霍夫定律,可得方程组(1)
大物报告
I1R I3RX I2R3
I1R1 I3Rn I2R2
I3 I2 R1 I2 R3 R2
解方程组得
(1)
R2R3 RRR1
RX R1 R1R3 R2 R1 R1R
通过联动转换开关,同时调节R1、R 2、R3、R,使得
(2)
R2R3
R1R成立,则(2)式中第二项为
Rx和标准电阻Rn的