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文档简介

实验九,用透射光栅测定光波波长,1,目的1进一步熟练掌握分光计的调节和使用方法;2观察光线通过光栅后的衍射现象;3测定衍射光栅的光栅常量、光波波长和光栅角色散仪器和用具分光计、透射光栅、汞灯等,2,原理光栅是根据多缝衍射原理制成的一种分光元件,在结构上有平面光栅、阶梯光栅和凹面光栅等几种,同时又分为用于透射光衍射的透射光栅和用于反射光衍射的反射光栅两类本实验选用的是透射式平面光栅,3,透射式平面光栅是在光学玻璃上刻划大量相互平行、宽度和间隔相等的刻痕制成的一般地,光栅上每毫米刻划几百至几千条刻痕当光照射在光栅上时,刻痕处由于散射不易透光,而未经刻划的部分就成了透光的狭缝由于光刻光栅制造困难,价格昂贵,常用的是复制光栅和全息光栅本实验中使用的是全息光栅,4,若以单色平行光垂直照射在光栅面上(图91),则光束经光栅各缝衍射后将在透镜的焦平面上叠加,形成一系列被相当宽的暗区隔开的、间距不同的明条纹(称光谱线),5,根据夫琅禾费衍射理论,衍射光谱中明条纹所对应的衍射角应满足下列条件:(k=0,1,2,3,)(91),6,式中称为光栅常量(a为狭缝宽度,b为刻痕宽度,参见图92),k为光谱线的级数,为k级明条纹的衍射角,是入射光波长该式称为光栅方程,7,如果入射光为复色光,则由式(91)可以看出,光的波长不同,其衍射角也各不相同,于是复色光被分解,在中央k=0,=0处,各色光仍重叠在一起,组成中央明条纹,称为零级谱线在零级谱线的两侧对称分布着k=1,2,3,级谱线,且同一级谱线按不同波长,依次从短波向长波散开,即衍射角逐渐增大,形成光栅光谱,8,由光栅方程可看出,若已知光栅常量d,测出k级衍射明条纹的衍射角,即可求出光波波长反之,若已知,亦可求出光栅常量d将光栅方程式(91)对微分,可得光栅的角色散为(92),9,角色散是光栅、棱镜等分光元件的重要参数,它表示单位波长间隔内两单色谱线之间的角距离,由式(92)可知,光栅常量d愈小,角色散愈大;此外,光谱的级次愈高,角色散也愈大而且光栅衍射时,如果衍射角不大,则近于不变,光谱的角色散几乎与波长无关,即光谱随波长的分布比较均匀,这和棱镜的不均匀色散有明显的不同,10,分辨本领是光栅的又一重要参数,它表征光栅分辨光谱线的能力设波长为和的不同光波,经光栅衍射形成的两条谱线刚刚能被分开,则光栅分辨本领R为(9-3),11,根据瑞利判据,当一条谱线强度的极大值和另一条谱线强度的第一极小值重合时,则可认为该两条谱线刚能被分辨由此可以推出:(94)其中K光谱级数,N光栅刻线的总数,12,实验内容1分光计及光栅的调节(1)按实验中所述的要求调节好分光计,即望远镜聚焦于无穷远;准直管发出平行光;望远镜和准直管共轴且与分光计转轴正交。,13,(2)调节光栅平面与分光计转轴平行,且光栅面垂直于准直管调节的方法是:先把望远镜叉丝对准狭缝,再将平面光栅按图93置于载物台上,调节螺丝a或b,并将光栅面旋转180。直到望远镜中从光栅面反射回来的十字像与目镜中的调整叉丝重合,至此光栅平面与分光计转轴平行,且垂直于准直管,固定载物台,14,(3)调节光栅刻痕与转轴平行调节的方法是:转动望远镜,观察光栅光谱线,调节载物台螺丝c,使从望远镜中看到的叉丝交点始终处在各谱线的同一高度调好后,再检查光栅平面是否仍保持与转轴平行,如果有了改变,就要反复多调几次,直到两个要求都满足为止,15,2测定光栅常量d用望远镜观察各条谱线,然后测量相应于k=1级的汞灯光谱中的绿线(=5461nm)的衍射角,重复测3次后取平均值,代入式(91)求出光栅常量d,16,3测定光波波长选择汞灯光谱中的蓝色及其他颜色的谱线进行测量,测出相应于k=1级谱线的衍射角,重复测3次将测出的光栅常数d代人式(91),就可计算出相应的光波波长算出波长平均值并与标称值进行比较,17,4测量光栅的角色散用钠灯或汞灯为光源,测量其l级和2级光谱中双黄线的衍射角,双黄线的波长差为,钠光谱为0.597nm,汞光谱为2.06nm,结合测得的衍射角之差为,求角色散,18,5考察光栅的分辨本领用钠灯为光源,观察它的1级光谱的双黄线,在此是考察所用光栅当双黄线刚被分辨出时,光栅的刻线数应限制在多少条转动望远镜看到钠光谱的双黄线,在准直管和光栅之间放置一宽度可调的单缝,使单缝的方向和准直管狭缝一致,由大到小改变单缝的宽度,直至双黄线刚刚被分辨开,反复试几次,取下单缝,用移测显微镜测出缝宽b,则在单缝掩盖下,光栅的露出部分的刻线数N为由此求出光

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