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251.
探讨了用计算机真实再现棱镜色散现象的技术。以Dan Bruton的工作为基础,依据MATLAB颜色显示法,建立了可见光波长与RGB的映射关系,实现了可见光波长颜色在显示屏上的再现。运用所建立映射关系,结合白光通过棱镜之光路追迹,真实再现了棱镜色散现象,实现了棱镜色散现象写真。进一步将上述方法运用于白光入射两个完全一样、相互倒置摆放棱镜实验现象仿真,得到了各色光从红到紫平行于入射白光依次从第二块棱镜出射的正确实验现象。  相似文献   
252.
格兰-汤普森棱镜胶合剂的膜效应分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
将Glan-Thompson棱镜两半块之间的光学胶合层作为一层薄膜,利用薄膜光学理论,考虑反射光的多光束干涉对棱镜透射比的影响并对其进行了分析.通过研究胶合层的厚度以及光学胶折射率对入射光在胶合界面上反射率的影响,得出s偏振光经过Glan-Thompson棱镜后的透射比,结果表明:胶合层的厚度以及光学胶折射率对棱镜的透射比均有影响,且厚度对棱镜透射比的影响呈现周期性变化;而光学胶折射率则对透射比的振荡幅度产生影响.对长度孔径比为3的Glan-Thompson棱镜为例,光学胶折射率为1.510时,棱镜的透射比在92.5%-90.8%之间振荡;光学胶的折射率在接近e光主折射率1.475-1.495之间取值时,棱镜透射比的振荡幅度较小.这一结果对优化Glan-Thompson棱镜的性能是非常重要的.  相似文献   
253.
分光计调整难点原理图析   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用分光计,可测三棱镜顶角、棱镜的折射率以及谱线波长等实验,因此,分光计的调整非常重要,分光计调整的准确与否直接关系到各物理量的测定精度.在对分光计上自准直望远镜调整到无穷远的过程中,学生普遍感到难于理解的两个问题是:其一,调节十字叉丝像和十字刻画板的上十字线重合,望远镜光轴就垂直于载物台的旋转主轴了;其二,采用垂直与平行以及二分之一逐渐逼近法,并辅助望远镜光轴倾斜度的调节,使十字叉丝像均与十字刻画板的上十字线重合.本文重点讨论上述两调节标志的依据,并利用绘制光路图对其进行剖析,供从事物理实验的同行及学生参考.  相似文献   
254.
提出并验证了一种新的测量物体面内和离面位移场的电子散斑检测技术.和传统的采用渥拉斯顿(Wollaston)棱镜的散斑检测技术相比,该技术的改进不仅仅从产生机制上增加了干涉光束的光强度及干涉条纹的清晰度,更从根本上解决了传统实验成本的增加.另外,本文不仅从理论上剖析了该技术的原理以及实现过程,更进行了典型实验,从而验证了所提出方法的有效性.  相似文献   
255.
棱镜单色仪进行定标后,测定氢原子Hα,Hβ,Hγ三条可见光谱线的波长,从而计算出里德伯常数。  相似文献   
256.
空气隙偏光镜对不同束腰半径的单模高斯光束影响的分析   总被引:7,自引:1,他引:7  
根据光在格兰-泰勒棱镜和格兰-傅科棱镜空气隙胶合层中的干涉效应,分析了空气隙偏光镜对不同束腰半径的单模高斯光束光强分布的影响.结果表明:对于某-波长的入射光,束腰半径越小,光强分布受偏光镜的影响越明显;另外,随着束腰半径的减小,高斯光束的形状也会发生变化.比较而言,格兰-泰勒棱镜产生的影响要小于格兰-傅科棱镜,这说明前者的综合性能优于后者.  相似文献   
257.
颜贻晨  闫宁  赵仲飚 《科技信息》2012,(35):I0261-I0261,I0277
研究对二次成像法测量光波波长的拓展。在传统二次成像法的基础上再结合光路的几何关系进行推导,在得到的新的表达式中避免了对微小级量d值的测量,从而有效的提高实验结果的精度。  相似文献   
258.
棱镜机构是实现对位的关键部件.为提高对位精度,在棱镜的棱脊倾斜和偏转状态下,应用动态光学理论推导出反射光线实际出射方向与理想出射方向的角度偏差以及实际图像与理想图像相对位置偏差的计算公式.提出了利用高精度、高速度的数字测微计和显微视觉系统分别实现棱脊倾角和偏转角的两步检测与调整的方法.通过实验和误差分析,验证了上述计算和调整方法的有效性.  相似文献   
259.
双棱镜实验中两虚光源间距的最佳测量位置   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过推导,找到双棱镜干涉实验中虚光源间距的最佳测量位置,从而减小间接测量引入的误差,提高测量精度.实验结果表明,理论分析与实验相一致.  相似文献   
260.
折射棱镜是通过两个折射表面对光线的折射进行工作,入射光线入射到折射棱镜上,经两折射面的折射,出射光线和入射光线产生偏折,出射光线和入射光线的夹角δ称为偏向角.当折射棱镜折射角很小时,称之为光楔.在光学仪器中,光楔应用很多,最常用的是将两块相同的光楔组合在一起相对转动,用以产生不同的偏向角.在计量仪器中,某些测微目镜应用了双光楔系统,靠改变两光楔的相对位置,通过光楔的较大移动获得像点的微量位移,达到测微目的.  相似文献   
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