⑴ 光栅测波长产生实验误差的主要因素
在刻度盘对径位置设置两个游标读数装置
⑵ 光栅衍射实验的误差有什么,分析一下!
光栅衍射实验的误差来源:
(1)如果光栅放置得不严格垂直于人射光,而实验测量时仍用公式(1) 进行波长、分辨率等物理量的计算,将造成实验误差。
(2)由于人射角θ不等于零而产生两项误差,比如人眼读数时,因个人生理差别而得到的暗明带宽度各有差异。
(3)测量高次的光谱,一阶修正项增大,测量高级次的光谱会使实验误差增大。
(4)各光栅缺口不是严格相等的。
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衍射光栅的原理:
衍射光栅的原理是苏格兰数学家詹姆斯·格雷戈里发现的,发现时间大约在牛顿的棱镜实验的一年后。詹姆斯·格雷戈里大概是受到了光线透过鸟类羽毛的启发。公认的最早的人造光栅是德国物理学家夫琅禾费在1821年制成的,那是一个极简单的金属丝栅网。
但也有人争辩说费城发明家戴维·里滕豪斯于1785年在两根螺钉之间固定的几根头发才是世界上第一个人造光栅。
参考资料来源
网络-衍射光栅
⑶ 做光栅衍射实验时,如果两边光谱线不等高,对实验结果有何影响
衍射光谱线不等高,说明光栅放倾斜了,测量得到的角度变大。
由于如果具有波特性,则衍射,因此原则上可以为这种物体创建衍射光栅。但是,由于波与物质的相互作用较小,因此创建衍射光栅更加困难。
例如,由于与物质的相互作用程度小于可见光的相互作用程度,因此X射线对于衍射光栅的材料和图案厚度具有更严格的条件。
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验目的:
(1)进一步掌握调节和使用分光计的方法。
(2)加深对分光计原理的理解。
(3)用透射光栅测定光栅常数。
实验原理:
光栅是由一组数目很多的相互平行、等宽、等间距的狭缝(或刻痕)构成的,是单缝的组合体。原制光栅是用金刚石刻刀在精制的平面光学玻璃上平行刻画而成。光栅上的刻痕起着不透光的作用,两刻痕之间相当于透光狭缝。
⑷ 光栅衍射实验时,入射的平行光与光栅平面不严格垂直时,对结果有何影响
有影响。
衍射图形会发生偏移,理论上是d (sinφ±sinθ)=kλ,φ是衍射角,θ是平行光的入射角。
光栅平面和入射光本来也就不用垂直的。光栅的公式里也有入射角这么一项。而一般的光谱仪在改变波长范围时都是旋转光栅的。
衍射条纹会相应地移动一个角度,d*(sin入射角+sinφ)=mλ是一般形式的光栅方程,d*sinφ=mλ,只是垂直入射的特例。
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实验室里为了观察衍射现象,总是由光源、衍射屏和接收衍射图样的屏幕(称为接收屏)组成一个衍射系统。为了研究的方便,通常根据衍射系统中三者的相互距离的大小,将衍射现象分为两类,一类称为菲涅耳衍射,另一类称为夫琅禾费(J.Fraunhofer,1787- 1826)衍射。所谓菲涅耳衍射,就是当光源到衍射屏的距离或接收屏到衍射屏的距离不是无限大时,或两者都不是无限大时所发生的衍射现象。
⑸ 光栅测定光波波长实验误差分析
光栅测定光波波长实验的误差分析主要有以下几点误差来源:
1、当光栅平面与入射角不垂直时, 以及平行光管的狭缝与光栅刻痕不平行时都会使测量产生实验误差。
2、当平行光管的狭缝测量值大于真实值, 且入射光偏离光栅平面法线越多, 则产生的实验误差就会愈大。
3、当光栅刻痕的测量值小于真实值时, 且平行光管的狭缝与光栅刻痕的夹角越大, 则测量值λ减小的就越多,即实验误差就越大。
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这个实验的主要误差在于用光强来判断两套莫尔条纹重合的光强测量精度。因此,提高测量精度的主要方法是提高光强测量精度。
干涉条纹重迭法中,单独每一套条纹在空间任一位置对比度都比较好,因此,当两套干涉条纹重合时,对比度是更好的,测量将是更精确。此方法的条件限制是要求试件φ角比较小。
⑹ 光栅衍射法测光波波长实验结果影响因素有哪些
用衍射光栅测光波波长时,由于衍射现象非常明显,衍射条纹间距较大,测量衍射角比较准确,因此光波波长的测量结果也较准确。 单缝衍射测光波波长则没有上述优点,故测量结果往往误差较大。
⑺ 若光路调整不好使发散光入射到光栅上会对实验结果造成什么影响
会有实验误差。也就是入射角越大。
1、当光栅平面与入射角不垂直时,以及平行光管的狭缝与光栅刻痕不平行时都会使测量产生实验误差。
2、当平行光管的狭缝测量值大于真实值,且入射光偏离光栅平面法线越多,则产生的实验误差就会愈大。
3、当光栅刻痕的测量值小于真实值时,且平行光管的狭缝与光栅刻痕的夹角越大,则测量值λ减小的就越多,即实验误差就越大。以上就是若光路调整不好使发散光入射到光栅上会对实验结果造成的影响。
⑻ 大学物理光栅分辨本领研究的实验报告 光栅分辨本领与什么因素有关如何得到透光缝数
光栅分辨本领A=mn.其中m是衍射级次,n是光栅缝数
光栅缝数可以由光栅常数d乘以光栅长度得到
⑼ 光栅测定光波波长实验误差分析
栅光谱,绿十字像,调整叉丝没有做到三线合一,读数时产生的误差,分辨两条靠近的黄色谱线很困难,由此可能造成误差。
当波长为λ的平面波垂直入射于光栅时,每条狭缝上的点都扮演了次波源的角色,从这些次波源发出的光线沿所有方向传播(即球面波),由于狭缝为无限长,可以只考虑与狭缝垂直的平面上的情况,即把狭缝简化为该平面上的一排点。
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注意事项:
有些企业加装红外线测量光栅之后依然会发生危险事故,分析很多事故原因发现,第一点是红外线测量光栅加装时出现问题,如螺丝有没有紧固,发射器和接收器之间没有对好光等等,这些都是细节,细节不处理好,后期往往会出现问题。
第二点测量光栅使用过程中没有做好检查工作,未及时发现问题和处理问题,导致使用过程中误以为是安全的,从而发生危险事故!这些问题都是细节问题,加装的时候一定要仔细检查,使用红外线测量光栅的过程也要注重细节,多检查才能及时发现问题,这样才能最大可能避免发生危险事故。