Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Описание экспериментальной установки. Экспериментальная установка собрана из серийно выпускаемых оптико-механической промышленностью приборов: микроскопа типа Биолам-Р




Экспериментальная установка собрана из серийно выпускаемых оптико-механической промышленностью приборов: микроскопа типа "Биолам-Р", осветителя отраженного света ОИ-21, окулярного микрометра МОВ1-15 и специально изготовленной системы линза – подложка1. Линза и подложка жестко зафиксированы в специальной оправе. Микроскоп предназначен для наблюдения увеличенного изображения интерференционной картины, поскольку линейные размеры интерференционной картины не превышают 1¸1,5 мм.

На рис.3 приведено схематическое изображение микроскопа 1 «Биолам-Р» (см. также Приложение 1) с осветителем 2 и интерференционной системой «линза-подложка» 3. Для грубой фокусировки микроскопа служит рукоятка 4, для более точной фокусировки – кольцо 5.


Рис. 3. Схематическое изображение микроскопа "Биолам-Р

Лампа 6 осветителя 2 расположена в фокусе коллиматора 7, который превращает расходящийся пучок света в параллельный пучок. Светофильтр 8 предназначен для выделения и белого света квазимонохроматического излучения. В данной установке используются интерференционные светофильтры, пропускающие различные участки видимого спектра и имеющие очень узкую полосу спектральную пропускания Dl = 8 нм вблизи длины волны l. Отметим, что фильтры из обычных цветных стекол или растворов красителей имеют значительно более широкую полосу пропускания. Для получения интерференционной картины они непригодны, так как с ними картина интерференционных колец получается смазанной.

После прохождения светофильтра квазимонохроматическое излучение направляется на полупрозрачное зеркало 9, которое наклонено к вертикальной оси под углом 45°. Отраженный от зеркала свет попадает на интерференционную систему 3. Отраженный от интерференционной системы пучок попадает в объектив 10 микроскопа. Объектив укреплен в револьверной головке 11 с набором объективов, имеющих разное увеличение.

Для измерения радиусов интерференционных колец используется винтовой окулярный микрометр 12. Центровка колец в поле зрения окуляра осуществляется регулировочными винтами 13 и 14.

В поле зрения окуляра 15 помещены (рис. 4): неподвижная шкала 1 с восемью делениями и подвижная сетка с двумя рисками (черточками) 2 и перекрестием 3. Перекрестие служит для наведения на объект (интерференционное кольцо), а риски – для проведения отсчетов (для привязки перекрестия к шкале). Перекрестие перемещается с помощью

Рис. 4. Схематическое изображение поля зрения окулярного микрометра

микрометрического винта 4. Полный оборот винта соответствует перемещению перекрестия 3 на одно деление окулярной шкалы. Таким образом, цена наименьшего деления на отсчетном барабане винта равна 0,01 цены деления окулярной шкалы (на отсчетном барабане 100 наименьших делений). При измерении линейных размеров с помощью окулярного микрометра предварительно определяют цену деления окулярной шкалы a(эта величина приведена на стенде в лаборатории оптики).

 

Порядок выполнения работы

Заполните табл. 1 спецификации измерительных приборов. Внесите в протокол данные установки.

Таблица 1





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-09-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 380 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студенческая общага - это место, где меня научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. А майонез - это вообще десерт. © Неизвестно
==> читать все изречения...

2346 - | 2303 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.