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时间:2018-07-15
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1、实验4.10光栅衍射实验衍射光栅是一种分光用的光学元件。它不仅用于光谱学,还广泛用于计量、光通信、信息处理等方面。过去制作光栅都是在精密的刻线机上用金钢钻在玻璃表面刻出许多平行等距刻痕作成原刻光栅。实验室中通常使用的光栅是由原刻光栅复制而成的。20世纪六十年代以来,随着激光技术的发展又制作了“全息光栅”。目前我们实验室中使用的光栅,两者均有。本实验中通过测定光栅常数及光波波长,读者可对光栅的特性有一初步了解。4.10.1实验目的1.进一步熟悉分光计的调整与使用;2.学习利用衍射光栅测定光波波长及光
2、栅常数的原理和方法;图4.10.1光栅的衍射3.加深理解光栅衍射公式及其成立条件。4.10.2实验原理4.10.2.1测定光栅常数和光波波长光栅上的刻痕起着不透光的作用。一理想的光栅可看作是许多平行的、等距离的和等宽的狭缝。刻痕间的距离称为光栅常数。设有一光栅常数d=AB的光栅G。有一束平行光与光栅法线成角度i,入射于光栅上产生衍射,如图4.10.1所示。从B点作BC垂直于入射线CA,作BD垂直于衍射线AD,AD与光栅法线所成的夹角为。如果在这个方向上由于光振动的加强而在F处产生了一个明条纹,则程
3、差(CA+AD)必等于波长l的整数倍,即d(sinj±sini)=ml(4.10.1)入射光线和衍射光线都在光栅法线的同侧时,式(4.10.1)等号左边括号内取正号;两者分居法线异侧时取负号。式中的m为衍射光谱的级次,m为0,±1,±2,±3……正负整数,m的符号取决于程差的符号,与上式等号左边括号内结果的符号一致。在光线正入射的情形下,i=0,则式(4.10.1)变成dsinjm=ml(4.10.2)图4.10.2衍射光谱的偏向角示意图式中jm为第m级谱线的衍射角。据此,可用分光计测出衍射角jm
4、,从已知波长可以测出光栅常数d。反之,如已知光栅常数d,则可测出波长l。*4.10.2.2用最小偏向角法测定光波波长如图4.10.2所示,波长为l的光束入射在光栅G上,入射角为i,若与入射线同在光栅法线n一侧的m级衍射光的衍射角为j,则由式(4.10.1)可知d(sinj+sini)=ml(4.10.3)若以表示入射光与第m级衍射光的夹角,称为偏向角,则D=j+i(4.10.4)显然,D随入射角i而变,不难证明j=i时D为一极小值,记作d,称为最小偏向角。并且仅在入射光和衍射光处于法线同侧时才存在
5、最小偏向角。此时,(4.10.5)代入式(4.10.3)得m=0,±1,±2,…(4.10.6)由此可见,如已知光栅常数d,只要测出了最小偏向角d,就可根据式(4.10.6)算出波长l。4.10.3实验仪器4.10.3.1分光计分光计的结构和调整方法见本教程实验4.3。在本实验的各个任务中,为实现平行光入射并测准光线方位角,分光计的调整应满足:望远镜适合于观察平行光,平行光管发出平行光,并且二者的光轴都垂直于分光计主轴。4.10.3.2光栅图4.10.3光栅刻痕不平行于分光计主轴时的衍射光谱OO′
6、为分光计主轴,s为平行光管狭缝,G为光栅,L为衍射光谱图4.10.4光栅G在小平台上的位置S1,S2,S3为调水平螺钉如前所述,光栅上有许多平行的,等距离的刻线。在本实验中应使光栅刻线与分光计主轴平行。如果光栅刻线不平行于分光计主轴,将会发现衍射光谱是倾斜的并且倾斜方向垂直于光栅刻痕的方向,但谱线本身仍平行于狭缝,如图4.10.3所示。显然这会影响测量结果。通过调整小平台,可使光栅刻痕平行于分光计主轴。为调节方便,放置光栅时应使光栅平面垂直于小平台的两个调水平螺钉的连线,如图4.10.4所示。4.
7、10.3.3水银灯1.水银灯谱线的波长表4.10.1颜色紫绿黄红波长(单位nm)404.7407.8410.8433.9434.8491.6546.1577.0579.1607.3612.3623.4690.7435.82.水银灯光谱图407.8577.0579.1410.8435.8491.6546.1607.3623.4690.7图4.10.5水银灯光谱图(单位nm)3.使用水银灯注意事项·水银灯在使用中必须与扼流圈串接,不能直接接220伏电源,否则要烧毁。·水银灯在使用过程中不要频繁启闭,否
8、则会降低其寿命。·水银灯的紫外线很强,不可直视。4.10.4实验任务4.10.4.1调整分光计和光栅以满足测量要求。4.10.4.2在光线垂直入射的情形下,即i=0时,测定光栅常数和光波波长1.使光栅平面与平行光管的光轴垂直。平行光垂直入射于光栅平面,这是式(4.10.2)成立的条件,因此应做仔细调节,使该项要求得到满足。调节方法是:先将望远镜的竖叉丝对准零级谱线的中心,从刻度盘读出入射光的方位。(注意:零级谱线很强,长时间观察会伤害眼睛,观察时必须在狭缝前加一两层白纸以减弱其光强
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