首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
用双棱镜等位移法测光波波长   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文主要阐述了用“双棱镜等位移法”测光波波长的原理及实验方法。  相似文献   

2.
针对双棱镜干涉实验中二次成像法存在的缺陷,提出一种新的测量光波波长方法:等大成像法.通过对等大成像法原理阐述、误差理论分析,并与二次成像法作比较,得出该方法的优点:原理简单、操作简便、测量精度较高.该方法也是对二次成像法的进一步完善和补充.  相似文献   

3.
4.
费涅耳双棱镜测光波波长是个典型的重要实验,它不仅使学生对光的干涉现象获得感性认识,了解光波波长的测量方法;而且,可以获得对如何实现干涉进行必要的动手能力的锻炼。在这一实验中,等高共轴的调整是首先必须满足的,这一步骤的实现也是几何光学近轴成象所必须满足的条件;狭缝与棱脊的严格平行是获得清晰干涉条纹的必要条件。因而,这个实验将对培养学生的光学实验能力起到积极的作用,但如何进行本实验的调节,许多实验  相似文献   

5.
利用光学中的Doppler效应和“拍”现象理论,对Michelson干涉仪测光波波长的实验原理给出新的解释,从而拓宽了对该实验原理的理解和加深了对实验现象本质的认识。  相似文献   

6.
本文对用双棱镜测定光波长的实验提出了两种新的能较明显地提高实验精度的测量方法。并对《物理实验》杂志上有关这方面的两篇文章进行了补充和改进。  相似文献   

7.
针对衍射光栅实验中的具体情况,提出用测最小偏向角的方法,代替现行教材中通用的测衍射角法去测定光波长。  相似文献   

8.
9.
双棱镜棱角及折射率的测量   总被引:1,自引:0,他引:1  
用干涉法对菲涅尔双棱镜的棱角及玻璃折射率进行了测量;测量结果有一定的精度,有利于帮助学生分析讨论分波前干涉现象。  相似文献   

10.
对双棱镜实验中的一个特殊现象:与干涉条纹并存的直边衍射花样进行了分析和论证。  相似文献   

11.
对"双棱镜干涉测波长"实验中呈现的现象进行较详细的描述和分析,且导出实验中应用的公式,并给予说明.从而增强对干涉、衍射现象的理解,深化光的波动性质的认识.  相似文献   

12.
对“双棱镜干涉测波长”实验中呈现的现象进行较详细的描述和分析,且导出实验中应用的公式,并给予说明。从而增强对干涉、衍射现象的理解,深化光的波动性质的认识。  相似文献   

13.
利用双棱镜引起出射光束方向双向偏折的原理,提出了一种位移法测量玻璃双棱镜微小底角的新方法,介绍了测量的基本原理,讨论了测量误差.  相似文献   

14.
以实验室常用光学元件双棱镜作为研究对象,讨论了自准直法、折射法和等厚干涉法三种测量双棱镜楔角的实验方案并进行了实际的测量.其双棱楔角值分别为29.7′±0.1′,30.0′±0.2′,30.4′±0.1′,每种方法都存在一定的误差,误差来源于系统误差与偶然误差两个方面.测量精度更高的两种方法是等厚干涉直接测量法和激光干涉法,测量精度可达到0.1弧秒的数量级.  相似文献   

15.
从教学研究角度对双棱镜干涉实验的原理、实验数据处理及教学方法进行了分析和探讨。  相似文献   

16.
双棱镜干涉实验的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在分析双棱镜干涉实验存在干涉条纹调节难度大、与实验误差大的原因的基础上,给出了快速调出干涉条纹的方法,采用拉大棱镜与狭缝、目镜与狭缝之间的距离,与一次成像测两虚光源间距的方法,减小了实验误差。  相似文献   

17.
基于双棱镜的全息照相实验方法改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
在全息照相实验中,习惯使用固定分光比的分光镜将一束激光分为参考光和物光两束,但由于分光比不能随意调节,造成实验结果不够理想.采用双棱镜代替分光镜,可以改变分光比不能随意、调节的局限,提高了全息照相的可操作性和成功率.  相似文献   

18.
采用激光玻耳干涉仪测量屋脊棱镜的双像差,获得了比用自准直平行光管及经纬仪测量双像差高的测量精度.  相似文献   

19.
从实验的角度出发,对菲涅耳双棱镜棱脊面向单缝和背向单缝两种置放方式进行实验探究,通过对多次实验数据的分析、对比,得出只有当两次实验中的狭缝到菲涅耳双棱镜的距离L相同时实验结果在误差允许的范围内是相同的。  相似文献   

20.
在双棱镜干涉法测量激光波长的实验中,干涉条纹间距、两虚光源经透镜所成的双缝实验间距以及两虚光源到观察屏的距离测量误差是影响实验结果的主要因素.针对以上原因,用一次成像法测两虚光源间距,适当增大狭缝光源与双棱镜之间的距离,并极大地增大狭缝光源到观察屏的距离,使实验结果更趋理论值.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号