平行光管法测量透镜焦距研究性报告

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用平行光管测透镜的焦距及鉴别率

用平行光管测透镜的焦距及鉴别率

实验 8 平行光管的调整及使用平行光管是装、校、调整光学仪器的重要工具之一,也是光学量度仪器中的重要组成部分,配用不同的分划板,与测微目镜(或显微镜系统),可以测定透镜或透镜组的焦距、鉴别率及其它成像质量。

为了保证检查或测量精度,被检透镜组的焦距最好不大于平行光管物镜焦距的二分之一(其物镜焦距我们经常说成是平行光管的焦距)。

【实验目的】1.了解平行光管的结构及工作原理,掌握平行光管的调整方法。

2.学会用平行光管测量凸透镜的焦距。

3.会用平行光管测定鉴别率。

【实验仪器】平行光管、平面反射镜、平行光管分划板、测微目镜、凸透镜等。

平行光管是产生平行光束的装置,其外形如图 1 所示。

平行光管的型号很多,常见的有 CPG550 型、 CTT 型,下面主要以 CPG550为例介绍平行光管的构造:1. CPG550 型平行光管主要规格(1)物镜焦距 f ':550 毫米(名义值),使用时按出厂的实测值。

(2)物镜口径D:55 毫米。

(3)高斯目镜:焦距 f ' 为 44 毫米,放大倍数为×。

2.分划板有 5 种分划板,如图 2 所示:(1)十字分划板:调节平行光管的物镜焦距并将十字分划板的十字心调到平行光管的主光轴上,若拿掉十字分划板换上其它分划板,此分划板的中心也在平行光管的主光轴上。

(2)鉴别率板:可以用来检验透镜和透镜组的鉴别率,板上有25个图案单元,每个图案单元中平行条纹宽度不同,对 2 号鉴别率板,第 1 单元到第 25 单元的条纹宽度由20 微米递减至 5 微米;而对 3号鉴别率板 25 单元,则由 40 微米递减至 10 微米。

(3)星点板:星点直径为φ毫米,通过被检系统后有一衍射像,根据像的形状作光学零件或组件成像质量定性检查。

(4)玻罗板:它与测微目镜(或读数显微镜)组合在一起使用,用来测量透镜组的焦距。

玻罗板上每两条等长线之间的间距有不同的尺寸,其名义尺寸为: 1 毫米、 2 毫米、 4 毫米、 10 毫米、 20 毫米,使用时应依据出厂时的实测值。

平行光管法测薄透镜焦距-研究性实验报告材料

平行光管法测薄透镜焦距-研究性实验报告材料

课题名称 平行光管法测薄透镜焦距 院系能源与动力工程学院第一作者 第二作者 第三作者基础物理实验研究性报告目录摘要 (3)关键词 (3)1. 实验目的 (3)2. 实验原理 (3)1) 测量凸透镜焦距 (4)2) 测量凹透镜焦距 (5)3. 实验仪器 (5)4. 实验步骤 (6)1) 等高共轴调节 (6)2) 测量凸透镜焦距 (6)3) 测量凹透镜焦距 (6)5. 数据记录 (7)1) 测量凸透镜的焦距f1 (7)2) 测量凸透镜的焦距f2 (7)3) 测量凹透镜的焦距f3 (7)6. 数据处理 (8)1) 测量凸透镜的焦距f1 (8)2) 测量凹透镜的焦距f3 (9)7. 误差分析 (10)8. 讨论 (11)1) 对误差来源的进一步分析 (11)2) 对实验仪器的改进建议 (12)3) 对教学改革的建议 (13)9. 实验原始数据 (14)参考文献 (13)摘要透镜是光学仪器中最重要、最基本的元件,一般由玻璃、塑料透明材料制作而成。

常用的透镜主要有凸透镜与凹透镜两大类。

焦距是反映透镜特性的一个重要参数,因此准确测量透镜的焦距则显得很重要。

实验室测量透镜焦距的方法有自准直法、物距像距法、共轭法、平心光管法。

本文将利用平行光管法测量两种透镜的焦距,并对实验误差作简单分析,同时还给出了我们对于实验操作经验总结以及仪器改进方面的建议。

关键词薄透镜焦距、等高共轴调节、平行光管1.实验目的(1)掌握简单光路的调整方法——等高共轴调整;(2)学习用平行光管法测量凸透镜以及凹透镜焦距;(3)学习消除系统误差或减小随机误差的方法;2.实验原理薄透镜是指透镜的中心厚度d远小于其焦距f(d<<f)的透镜。

近轴光线是指通过透镜中心部分并与主光轴夹角很小的那一部分光线。

为了满足近轴光线条件,常在透镜前(或后)加一带孔的屏障,即光阑,以挡住边缘光线;同时选用小物体,并作等高共轴调节,把它的中点调到透镜的主光轴上,使入射到透镜的光线与主光轴的夹角很小。

光学性质测定实验报告

光学性质测定实验报告

实验题目:光学性质测定实验日期:2023年10月25日实验地点:物理实验室实验人员:张三、李四实验目的:1. 学习和掌握光学基本测量方法。

2. 了解光学元件(如透镜、棱镜)的光学性质。

3. 通过实验验证光学原理,加深对光学知识的理解。

实验仪器:1. 平行光管2. 透镜(凸透镜、凹透镜)3. 棱镜(全反射棱镜、色散棱镜)4. 读数显微镜5. 光具座6. 待测透镜及支架7. 白光光源8. 分划板9. 可调式平面反射镜实验原理:1. 透镜焦距的测量:利用平行光管产生的平行光束,通过调节待测透镜,使其会聚或发散,测量会聚或发散点与透镜之间的距离,即为透镜的焦距。

2. 棱镜折射率的测量:利用色散棱镜将白光分解成不同颜色的光,通过测量不同颜色光的折射角,根据斯涅尔定律计算棱镜的折射率。

3. 干涉现象的观察:利用双棱镜干涉实验,观察并分析双光束干涉条纹,验证干涉原理。

实验步骤:1. 测量透镜焦距:- 将平行光管调节至自准直状态。

- 将待测透镜固定在支架上,置于光具座上。

- 通过调节平行光管,使平行光束通过待测透镜。

- 观察透镜后的光斑,调节透镜,使光斑会聚或发散。

- 测量光斑与透镜之间的距离,即为透镜的焦距。

2. 测量棱镜折射率:- 将色散棱镜固定在支架上,置于光具座上。

- 将白光光源置于色散棱镜前方,使光线垂直入射。

- 观察棱镜后的光谱,测量不同颜色光的折射角。

- 根据斯涅尔定律,计算棱镜的折射率。

3. 观察干涉现象:- 将双棱镜固定在支架上,置于光具座上。

- 将白光光源置于双棱镜前方,使光线垂直入射。

- 观察双棱镜后的干涉条纹。

- 分析干涉条纹的分布规律,验证干涉原理。

实验结果:1. 透镜焦距:f = 10.0 cm(凸透镜)、f = -5.0 cm(凹透镜)2. 棱镜折射率:n = 1.53. 干涉条纹:明暗相间的干涉条纹,间距均匀。

实验分析:1. 通过实验,我们成功测量了透镜的焦距,验证了透镜的成像原理。

用平行光管测透镜的焦距及鉴别率

用平行光管测透镜的焦距及鉴别率

实验8 平行光管的调整及使用平行光管是装、校、调整光学仪器的重要工具之一,也是光学量度仪器中的重要组成部分,配用不同的分划板,与测微目镜(或显微镜系统),可以测定透镜或透镜组的焦距、鉴别率及其它成像质量。

为了保证检查或测量精度,被检透镜组的焦距最好不大于平行光管物镜焦距的二分之一(其物镜焦距我们经常说成是平行光管的焦距)。

【实验目的】1.了解平行光管的结构及工作原理,掌握平行光管的调整方法。

2.学会用平行光管测量凸透镜的焦距。

3.会用平行光管测定鉴别率。

【实验仪器】平行光管、平面反射镜、平行光管分划板、测微目镜、凸透镜等。

平行光管是产生平行光束的装置,其外形如图1所示。

平行光管的型号很多,常见的有 CPG550 型、 CTT 5.5 型,下面主要以 CPG550为例介绍平行光管的构造:1. CPG550 型平行光管主要规格(1)物镜焦距 f ':550毫米(名义值),使用时按出厂的实测值。

(2)物镜口径 D:55毫米。

(3)高斯目镜:焦距 f ' 为44毫米,放大倍数为5.7×。

2.分划板有 5 种分划板,如图2所示:(1)十字分划板:调节平行光管的物镜焦距并将十字分划板的十字心调到平行光管的主光轴上,若拿掉十字分划板换上其它分划板,此分划板的中心也在平行光管的主光轴上。

(2)鉴别率板:可以用来检验透镜和透镜组的鉴别率,板上有25个图案单元,每个图案单元中平行条纹宽度不同,对2号鉴别率板,第1单元到第25单元的条纹宽度由20微米递减至5微米;而对3号鉴别率板25单元,则由40微米递减至10微米。

(3)星点板:星点直径为φ0.05毫米,通过被检系统后有一衍射像,根据像的形状作光学零件或组件成像质量定性检查。

(4)玻罗板:它与测微目镜(或读数显微镜)组合在一起使用,用来测量透镜组的焦距。

玻罗板上每两条等长线之间的间距有不同的尺寸,其名义尺寸为:1毫米、2毫米、4毫米、10毫米、20毫米,使用时应依据出厂时的实测值。

深圳大学 实验二平行光管实验

深圳大学  实验二平行光管实验
二、 实验器材:
1) 平行光管;2)反射镜;3)二维调节透镜/反射镜支架; 4)待测透镜(Φ40.0, f150.0) ;5)测微目镜(10X,带分划板) ; 6)开口式二维调节透镜/反射镜支架; 7)导轨,滑块,支杆,调节支座等。
三、实验原理: 要求:简要阐述实验的基本原理,切勿全盘照抄实验讲义。 3.1 平行光管的结构及工作原理
图 2-1 平行光管的结构原理图 图 2-2 (a) 是刻有十字线的分划板,常用于仪器光轴的校正;图 2-2 (b) 是 带角度分划的分划板,常用在角度测量上;图 2-2 (c) 是中心有一个小孔的分 划板,又被称为星点板;图 2-2 (d) 是鉴别率板,它用于检验光学系统的成像 质量。图 2-2 (e) 是带有几组一定间隔线条的分划板,通常又称它为玻罗板, 它用在测量透镜焦距的平行光管上。
四、实验内容与步骤:
1)把平行光管实验系统按照图 2-4 所示放好;
1
2
3
图 2-4 平行光管实验装图
2)打开平行光管外盖,观察平行光管内部结构,了解基本原理; 3)调节放在平行光管前的反射镜(反射镜上有调节水平螺丝和垂直螺 丝) ,使平行光管射出的光线重新返回平行光管。这时能通过显微目镜看到分 划板上有一个反射回来的像。前后移动分划板,直到目镜里清楚地观察到十 字叉丝的像。表明分划板已经调整在物镜的前焦平面上了; 4)平行光管调好后,拿下平面镜,将被测凸透镜组置于平行光管的前方, 在凸透镜的前方放上测微目镜,调节平行光管、被测凸透镜和测微目镜,使 它们在同一光轴上,尽量让测微目镜拉近到实验人员方便观察的位置; 5)前后移动凸透镜,使被测凸透镜在平行光管中的玻罗板成像于测微目 镜的标尺和叉丝上,表明凸透镜的焦平面与测微目镜的焦平面重合; 6)用测微目镜测出玻罗板像中 y =0.553 毫米两刻线间距的测量值 y ,重 复测量五次,将各数据填入自拟表格中; 7)根据平行光管物镜焦距 f o 400mm,计算出被测凸透镜的像方焦距, 并计算其平均值和均方根误差。

平行光管法测薄透镜焦距

平行光管法测薄透镜焦距

基础物理实验研究性报告课题名称平行光管法测薄透镜焦距院系第一作者第二作者第三作者【目录】【目录】 (1)【摘要】 (2)【关键词】 (2)【实验原理】 (2)(1)测量凸透镜的焦距 (3)(2)测量凹透镜的焦距 (3)【实验仪器】 (4)【实验步骤】 (4)(1)等高共轴调节 (4)(2)测量凸透镜的焦距 (5)(3)测量凹透镜的焦距 (5)【数据记录与处理】 (5)(1)测量凸透镜的焦距 (5)(2)测量凹透镜的焦距 (7)【误差分析】 (8)【讨论】 (8)平行光管法测薄透镜焦距【摘要】透镜是光学仪器中最重要、最基本的元件,一般由玻璃、塑料、水晶等透明材料制作而成,在天文、军事、交通、医学、艺术等众多领域发挥着重要作用。

常用的透镜主要有凸透镜与凹透镜两大类。

焦距是反映透镜特性的一个重要参数,因而准确测量透镜的焦距则显得尤为重要。

实验室测量透镜焦距的方法有自准直法、物距像距法、共轭法、平心光管法等。

本文将利用平行光管法测量两种透镜的焦距,并对实验误差作简单分析。

【关键词】薄透镜焦距、平行光管、等高共轴调节【实验原理】首先来认识一下平行光管。

平行光管是一种能发射平行光束的精密光学仪器,是装校调整光学仪器的重要工具,也是光学量度仪器中的重要组成部分。

它有一个质量优良的准直物镜,其焦距是经过精确测定的。

本实验所用的是F550平行光管,其物镜焦距约为550mm (准确数值由厂家提供)。

起光学系统主要结构如图0.1所示。

1—光源;2—毛玻璃;3—分划板;4—物镜图0-1 平行光管光学结构图测量透镜焦距时,平行光管以白炽灯作为光源1,由于灯丝发出的光不是均匀的面光源,因此需要通过毛玻璃2将其转换成面光源照射到分划板上。

分划板3置于物镜4的焦平面上,因此,从物镜射出的光为平行光。

配用不同的分划板,连同测微目镜头,或显微镜系统,则可以测定透镜组的焦距,鉴别率,及其他成像质量。

将附配的调整式平面反光镜固定于被检运动直的工件上,用附配于光管的高斯自准目镜头,通过光管上的高斯目镜观察,可以进行运动工件的直线性检验。

透镜焦距的测定实验报告

透镜焦距的测定实验报告

透镜焦距的测定实验报告
目录
1. 实验目的
1.1 实验原理
1.1.1 凸透镜焦距的定义
1.1.2 透镜成像规律
1.2 实验器材
1.3 实验步骤
1.4 实验结果分析
1.4.1 计算透镜焦距的方法
1.4.2 灵敏度分析
1.5 实验结论
1. 实验目的
本实验旨在通过测量透镜的焦距,掌握凸透镜的成像规律,加深对光学成像知识的理解。

1.1 实验原理
1.1.1 凸透镜焦距的定义
在光学中,透镜的焦距是指透镜将平行光线聚焦到焦点的距离,通常用f表示。

1.1.2 透镜成像规律
凸透镜的成像规律包括物体到透镜的距离、像到透镜的距离、物体高度与像高度的关系等。

1.2 实验器材
本次实验所用器材包括凸透镜、光源、物体等。

1.3 实验步骤
1. 将凸透镜放置在光源前方,调整物体到透镜的距离;
2. 观察在屏幕上形成的透镜成像,测量物体到透镜的距离和像到透镜的距离;
3. 重复测量多组数据,计算平均焦距。

1.4 实验结果分析
1.4.1 计算透镜焦距的方法
通过测量物体到透镜的距离和像到透镜的距离,可以利用透镜成像规律计算透镜的焦距。

1.4.2 灵敏度分析
实验过程中,适当调整物体到透镜的距离可以提高焦距的测量精度。

1.5 实验结论
通过本实验的测量和计算,得到了凸透镜的焦距值,并掌握了凸透镜的成像规律,加深了对光学成像知识的理解。

平行光管法测量透镜焦距研究性报告

平行光管法测量透镜焦距研究性报告

资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载平行光管法测量透镜焦距研究性报告地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容【目录】TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc374486357" 【目录】 PAGEREF _Toc374486357 \h 1HYPERLINK \l "_Toc374486358" 【摘要】 PAGEREF_Toc374486358 \h 2HYPERLINK \l "_Toc374486359" 【关键词】 PAGEREF_Toc374486359 \h 2HYPERLINK \l "_Toc374486360" 【Summary】 PAGEREF_Toc374486360 \h 2HYPERLINK \l "_Toc374486361" 【Key words】 PAGEREF_Toc374486361 \h 2HYPERLINK \l "_Toc374486362" 一、【实验目的】 PAGEREF _Toc374486362 \h 3HYPERLINK \l "_Toc374486363" 二、【实验原理】 PAGEREF _Toc374486363 \h 3HYPERLINK \l "_Toc374486364" 1.测量凸透镜的焦距 PAGEREF _Toc374486364 \h 4HYPERLINK \l "_Toc374486365" 2.测量凹透镜的焦距 PAGEREF _Toc374486365 \h 4HYPERLINK \l "_Toc374486366" 三、【实验仪器】 PAGEREF _Toc374486366 \h 5HYPERLINK \l "_Toc374486367" 四、【实验步骤】 PAGEREF _Toc374486367 \h 5HYPERLINK \l "_Toc374486368" 1.等高共轴调节 PAGEREF_Toc374486368 \h 5HYPERLINK \l "_Toc374486369" 2.测量凸透镜的焦距 PAGEREF _Toc374486369 \h 6HYPERLINK \l "_Toc374486370" 3.测量凹透镜的焦距 PAGEREF _Toc374486370 \h 6HYPERLINK \l "_Toc374486371" 五、【数据记录与处理】PAGEREF _Toc374486371 \h 6HYPERLINK \l "_Toc374486372" 1.测量L1凸透镜的焦距 PAGEREF _Toc374486372 \h 6HYPERLINK \l "_Toc374486373" 2.测量L2凸透镜的焦距 PAGEREF _Toc374486373 \h 8HYPERLINK \l "_Toc374486374" 3.测量凹透镜的焦距 PAGEREF _Toc374486374 \h 9HYPERLINK \l "_Toc374486375" 六、【原始数据图片】 PAGEREF _Toc374486375 \h 11HYPERLINK \l "_Toc374486376" 七、【误差分析】 PAGEREF _Toc374486376 \h 11HYPERLINK \l "_Toc374486377" 八、【实验经验】 PAGEREF _Toc374486377 \h 12HYPERLINK \l "_Toc374486378" 1.调节等高共轴: PAGEREF_Toc374486378 \h 12HYPERLINK \l "_Toc374486379" 2.测量凸透镜焦距: PAGEREF_Toc374486379 \h 13HYPERLINK \l "_Toc374486380" 3.测量凹透镜焦距: PAGEREF_Toc374486380 \h 13HYPERLINK \l "_Toc374486381" 九、【实验仪器与方法的改进建议】 PAGEREF _Toc374486381 \h 13HYPERLINK \l "_Toc374486382" 1.实验仪器的改进建议 PAGEREF _Toc374486382 \h 13HYPERLINK \l "_Toc374486383" 2.实验方法的改进建议 PAGEREF _Toc374486383 \h 13HYPERLINK \l "_Toc374486384" 十、【感想与总结】 PAGEREF _Toc374486384 \h 15HYPERLINK \l "_Toc374486385" 【参考文献】 PAGEREF_Toc374486385 \h 16【摘要】透镜是光学仪器中最重要、最基本的元件,由玻璃材料(如玻璃、塑料、水晶等)制作而成,光线通过透镜反射后可以成像。

基于平行光管法的薄凸透镜焦距测量

基于平行光管法的薄凸透镜焦距测量

基于平行光管法的薄凸透镜焦距测量李晓磊【摘要】薄凸透镜是光学仪器中最重要、最基本的元件,在天文、军事、医学等众多领域发挥着重要作用.焦距是薄透镜、反射镜等光学系统最重要的特性参量,因而准确测量薄透镜的焦距则显得尤为重要.实验室测量薄凸透镜焦距的方法有物距像距法、自准直法、光电法、平行光管法等.由于采用前3种方法测量透镜焦距的精度偏低,针对该问题,提出利用平行光管法测量薄凸透镜的焦距,并对实验误差作简单分析.实验结果表明,该方法可以高精度地测量薄凸透镜焦距,相对误差仅为0.138%.因此,采用平行光管法的薄凸透镜焦距测量方法是有效可行的.【期刊名称】《应用光学》【年(卷),期】2019(040)005【总页数】4页(P859-862)【关键词】薄凸透镜;焦距测量;平行光管法【作者】李晓磊【作者单位】中北大学信息商务学院 ,山西晋中030600【正文语种】中文【中图分类】TN911.74引言凸透镜焦距的测量是大学《应用光学》课程中必做的实验之一,测量方法有:物距像距法、自准直法、光电法、平行光管法[1-6]。

采用前3种方法测量薄凸透镜焦距时,光路比较简单,易于操作,学生容易掌握和理解。

但这些方法中都需要用透镜的位置、成清晰像的位置、物的位置等参量,经运算得到透镜的焦距。

此外,物距像距法和自准直法所得结果的准确度还受到人眼主观观察判断能力及像差的限制;光电法虽然能解决由像距的景深所引入的系统误差,但其测量精度还与透镜光心是否与支杆中心处于同一垂直于导轨平面有关,因此测量精度都偏低[7-10]。

为了提高凸透镜焦距的测量精度,丰富透镜焦距的测量手段,可采用平行光管法测量透镜的焦距[11]。

1 基于平行光管法的薄凸透镜焦距测量原理平行光管是一种能发射平行光束的精密的光学仪器,它有一个质量优良的准直物镜L0,其焦距是经过精确测定的[12-14]。

本实验中所用的平行光管,其物镜焦距为143 mm(数值由厂家提供)。

平行光管法测薄透镜焦距-研究性实验报告

平行光管法测薄透镜焦距-研究性实验报告

基础物理实验研究性报告课题名称平行光管法测薄透镜焦距院系能源与动力工程学院第一作者第二作者第三作者目录摘要 (3)关键词 (3)1. 实验目的 (3)2. 实验原理 (3)1)测量凸透镜焦距 (4)2)测量凹透镜焦距 (5)3. 实验仪器 (5)4. 实验步骤 (6)1)等高共轴调节 (6)2)测量凸透镜焦距 (6)3)测量凹透镜焦距 (6)5. 数据记录 (7)1) 测量凸透镜的焦距f1 (7)2) 测量凸透镜的焦距f2 (7)3) 测量凹透镜的焦距f3 (7)6. 数据处理 (8)1) 测量凸透镜的焦距f1 (8)2) 测量凹透镜的焦距f3 (9)7. 误差分析 (10)8. 讨论 (11)1)对误差来源的进一步分析 (11)2)对实验仪器的改进建议 (12)3)对教学改革的建议 (13)9. 实验原始数据 (14)参考文献 (13)摘要透镜是光学仪器中最重要、最基本的元件,一般由玻璃、塑料透明材料制作而成。

常用的透镜主要有凸透镜与凹透镜两大类。

焦距是反映透镜特性的一个重要参数,因此准确测量透镜的焦距则显得很重要。

实验室测量透镜焦距的方法有自准直法、物距像距法、共轭法、平心光管法。

本文将利用平行光管法测量两种透镜的焦距,并对实验误差作简单分析,同时还给出了我们对于实验操作经验总结以及仪器改进方面的建议。

关键词薄透镜焦距、等高共轴调节、平行光管1.实验目的(1)掌握简单光路的调整方法——等高共轴调整;(2)学习用平行光管法测量凸透镜以及凹透镜焦距;(3)学习消除系统误差或减小随机误差的方法;2.实验原理薄透镜是指透镜的中心厚度d远小于其焦距f(d<<f)的透镜。

近轴光线是指通过透镜中心部分并与主光轴夹角很小的那一部分光线。

为了满足近轴光线条件,常在透镜前(或后)加一带孔的屏障,即光阑,以挡住边缘光线;同时选用小物体,并作等高共轴调节,把它的中点调到透镜的主光轴上,使入射到透镜的光线与主光轴的夹角很小。

平行光管研究性实验报告解析

平行光管研究性实验报告解析
又根据前述凸透镜焦距的测量原理,可知凸透镜 的焦距 满足:
于是由以上两式得

式中, 是玻罗分划板上某刻线对经凸透镜 成像后的间距; 是该刻线对经 、 、 透镜组成像后得到的间距; 是凸透镜 的焦距。
这里需要注意的是公式(a)和公式(b)的用法。如果测量 选取的玻罗分划板刻线对与测 选取的刻线对相同,则公式(a)和(b)均可以使用。如果两次选取的刻线对不同,那么只能使用公式(b),因为公式(a)是由(1)(2)式推导出的,若刻线对不同,则公式(2)中的 等于公式(1)中的 ,但公式(3)中的 不等于公式(2)中的y,因此 并不等于 ,故此时公式(a)不在成立。本实验两次分别选取了间距为10mm和4mm的刻线对,因此使用公式(b)。
(2)利用细激光束的高准直特性进行细调。在平行光管的焦平面上
放置十字叉丝分划板,让激光束照射叉丝中心,并从平行光管物镜中心出射,此时可以在物镜后的白屏上观察到十字叉丝的衍射图案,沿导轨移动白屏,观察屏上激光光点的位置是否改变,相应的调节激光和平行光管的方向,直至移动白屏时光点位置不再发生变化,至此激光光束与导轨平行;然后逐个放入其他光学元件的方位,按照光轴上的物点仍应成像在光轴上的原理,使之沿导轨移动的过程中,出射的激光光点的位置不变。
(3)利用透镜成像原理进一步微调,再通过目镜观察成像的场合,可利用成像的位置将各元件调至等高共轴。先记录下某透镜成像的位置,再依次放入其他透镜,近调节该透镜的高低左右使成像位置保持不变即可。
2.测量凸透镜焦距1f
将平行光管分划板换成玻罗分划板,按图二所示原理放置并调节透镜 ,使从测微目镜中观察到清晰、无视差的玻罗分划板像。通过测微目镜测出某刻线对(或某些刻线对)像距 ,由(1)式求出求得凸透镜焦距 。
(1)焦距计算

透镜焦距的测量实验报告

透镜焦距的测量实验报告

透镜焦距的测量***(201*******)(清华大学工程物理系,北京)摘要利用焦距仪和已知焦距的长焦透镜测量了待测凸透镜和凹透镜焦距.分别用共轭法和焦距仪法测量了同一凸透镜焦距,分别用自准法和焦距仪法测量了同一凹透镜焦距.实验测得凸透镜焦距为15.53cm(共轭法),15.62cm(焦距仪法),凹透镜焦距为-22.61cm(自准法),-22.67cm(焦距仪法).两种方法测得的透镜焦距均符合得较好.关键词凸透镜;凹透镜;焦距;焦距仪1.概述透镜是最基本的光学元件,根据光学仪器的使用要求,常需选择不同的透镜或透镜组.透镜的焦距是反映透镜特性的基本参数之一,它决定了透镜成像的规律.为了正确地使用光学仪器,必须熟练掌握透镜成像的一般规律,学会光路的调节技术和测量焦距的方法.1.1实验目的1)加深理解薄透镜的成像规律2)学习简单光路的分析和调节技术3)学习几种测量透镜焦距的方法1.2薄透镜成像规律透镜的厚度相对透镜表面的曲率半径可以忽略时,称为薄透镜.薄透镜的近轴光线成像公式为:其中:f为焦距,p为物距q为像距,y和y,分别为物的大小和像的大小,β为放大率.1.3基本实验操作1)等高共轴的调节[1]依次放置光源、物、凸透镜和光屏在同一直线上,并让它们相互靠近,用眼睛观察判断并调节物的中心,透镜中心和光屏中央大致在一条与光具座导轨平行的直线上,各光学元件的平面相互平行并垂直于导轨.用梅花形物屏做物,用标有“+”的屏做像屏.使物与像屏间的距离大于透镜焦距的4倍,固定物屏和像屏滑块的位置.移动透镜,使物在光屏上两次成像,若所成大像和小像的中心重合在像屏“+”的中心,说明系统已处于等高共轴状态,反之则不共轴,此时应根据两次成像的具体情况做如下调节:(1) 若所成“大像”的中心不在“+”的中心, 则左右或上下调节物屏,使“大像”中心落在像屏“+”的中心.(2)移动透镜使物在像屏上成一小像, 若小像中心不在“+”的中心,则左右或上下调节透镜使小像中心落在“+”的中心.(3) 重复(1)、(2)两步骤、反复将大像和小像中心都调在像屏“+”的中心,直到所成大像和小像中心都重合在像屏“+”的中心为止.2)凹透镜的使用本实验所使用的凹透镜刻度不在凹透镜中心平面上,故实验操作时记录凹透镜位置每组至少应记录两次,分别将凹透镜双面朝同一方向,记录平均值作为本组实验的凹透镜位置.2.共轭法测量凸透镜焦距如果物屏与像屏的距离b保持不变,且b>4f,在物屏与像屏间移动凸透镜,可两次成像.当凸透镜移至O1处时,屏上得到一个倒立放大实像,当凸透镜移至O2处时,屏上得到一个倒立缩小实像,由共轭关系结合焦距的高斯公式得:实验中测得a和b,就可测出焦距f.光路如上图所示:2.1实验数据记录物屏位置P=106.61cm,·像屏位置Q=2.30cm123456O1位置(cm)87.4587.3887.6087.4887.3887.50 O2位置(cm)21.1021.1821.1821.1021.0821.16 a=|O2-O1|(cm)66.3566.2066.4266.3866.3066.34 2.2实验数据处理计算得:=66.33cm,b=104.31cm,f=15.53cm其中:∆a=0.25cm,∆b=0.20cm∆f==0.09cm故f=15.53±0.09cm.3.焦距仪测量凸透镜焦距焦距仪光路图如右图所示,由几何关系可得:,且故.3.1实验数据记录平行光管焦距f=550.000mm,玻罗版平行线距y=10.000mm123456y1’(mm) 5.725 5.708 5.700 5.712 5.720 5.720 y2’(mm) 2.860 2.876 2.869 2.889 2.882 2.865 y’=|y1’-y2’2.865 2.832 2.831 2.823 2.838 2.855 |(mm)3.2实验数据处理计算得:=2.841mm,f x==15.63cm∆y,===0.018mm[2][3]∆f x=f x×=0.11cm故f x=15.63±0.11cm4.自准法测量凹透镜焦距如右图,物屏上的箭矢AB经凸透镜L1后成虚像A,B,,图中O1F1=f1为L1的焦距.现将待测凹透镜L2置于L1与A1B1之间,此时,A,B,成为的L2虚物.若虚物A,B,正好在L2的焦平面上,则从L2出射的光将是平行光.若在L2后面垂直光轴放置一个平面反射镜,则最后必然在物屏上成实像A,,B,,.此时分别测出L2的位置及虚物的位置,则就是待测凹透镜的焦距f.[4]4.1实验数据记录物屏位置P=106.61cm,凸透镜位置O1=80.00cm12345666.0466.1066.1265.8966.0666.12凹透镜位置O2,(cm)凹透镜位置65.0065.1764.8664.9165.0665.14O2,,(cm)O2=(cm)65.5265.6465.4965.4065.5665.43虚物位置F(cm)42.7942.8642.9042.8643.0043.14 4.2实验数据处理计算得:=42.93(cm),=65.54(cm)f=-||=-22.61(cm)===0.11cm[2][3]===0.15cm[2][3]==0.18cm故f=-22.61±0.18cm5.焦距仪测量凹透镜焦距本实验的核心是使用已知焦距的长焦凸透镜与未知焦距的凹透镜构成无焦系统,此时测量无焦系统中两透镜的位置即可求得凹透镜的焦距.检验无焦系统的方式是示零法,现将另一凸透镜放置于焦距仪中,使测微目镜中可以呈现清晰的像,再将待调无焦系统置于平行光管与测微目镜之间,调节无焦系统的间距使测微目镜中再次呈现清晰的像,此时无焦系统调节完毕.装置如上图所示.5.1实验数据记录长焦凸透镜位置O1=60.00cm,长焦凸透镜焦距F=31.60cm凹透镜在左侧凹透镜在右侧12345651.6551.4651.4469.2869.5069.35凹透镜位置O2(cm)∆f=|O1-O2|(cm)8.358.548.569.289.509.35 5.2实验数据处理计算得:=8.93cmf=-(F-)=-22.67cm===0.27cm[2][3]==0.27cm故f=-22.67±0.27cm6.结论实验测得凸透镜焦距为15.53±0.09cm(共轭法),15.62±0.11cm(焦距仪法),凹透镜焦距为-22.61±0.18cm(自准法),-22.67±0.27cm(焦距仪法).两种方法测得的透镜焦距均符合得较好.参考文献[1] 徐龙海.透镜测焦实验中等高共轴的调节[J].曲阜师范大学学报(自然科学版),1995,S2:67[2] 赵玉屏. 不确定度A类分量的t因子[J].物理通报,2000,11:32-33[3] 陆申龙,曹正东. 关于不确定度A类计算值与B类计算值可靠性的讨论[J].物理实验,1998,1:17-18[4] 任占梅.自准直法测量凹透镜焦距的实验技巧[J].内江科技,2005,2:42(学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)。

透镜焦距的测量实验报告

透镜焦距的测量实验报告

透镜焦距的测量实验报告
一、实验目的
本次实验的目的是测量一个透镜的焦距,并了解其原理。

二、实验原理
透镜是一种经过曲面加工的光学组件,利用折射原理,可以改变光线的方向,使远视
物体变近。

由于光线在透镜中发生反射和折射,会使其生成一个透镜的图像L1 ,透镜的
焦距可以通过计算其到远物体的距离d1和到其图像之间的距离f表示:f=1/[1/d1-
1/L1] 。

三、实验仪器与设备
实验中所用仪器与设备有双程管物镜,光源灯,螺旋枕头,普通墙壁,实验桌,卷尺
和距离传感器。

四、实验操作
1. 使用双程管物镜并将其安装在螺旋枕头上,将其调节到合适位置。

2. 让光源灯在双程管物镜前照射,当光源灯靠近双程管物镜时,可以看到光线从双
程管物镜作用后可以形成一个物镜图像。

3. 将双程管物镜远离光源,调节到最合适位置,以产生物镜图像。

4. 把距离传感器安装在普通墙壁上,对准远物体。

5. 拿着卷尺,测量物镜图像的距离“L1 ”,并用距离传感器测量远物体的距离
“d1 ”。

六、实验结果
根据上述测量,透镜图像距离L1 = 30 cm,远物体距离d1 = 60 cm,根据上述公式:f=1/[1/d1-1/L1] ,计算得到:焦距f=20 cm。

本实验对某一透镜的焦距进行了测量,得出结论:这一透镜的焦距为20 cm。

从而验证,只要知道近物体和远物体的距离,可以方便的根据公式计算出透镜的焦距。

用平行光管测透镜的焦距及鉴别率

用平行光管测透镜的焦距及鉴别率

实验8平行光管的调整及使用平行光管是装、校、调整光学仪器的重要工具之一,也是光学量度仪器中的重要组成部分,配用不同的分划板,与测微目镜(或显微镜系统),可以测定透镜或透镜组的焦距、鉴别率及其它成像质量。

为了保证检查或测量精度,被检透镜组的焦距最好不大于平行光管物镜焦距的二分之一(其物镜焦距我们经常说成是平行光管的焦距)【实验目的】1•了解平行光管的结构及工作原理,掌握平行光管的调整方法。

2•学会用平行光管测量凸透镜的焦距。

3•会用平行光管测定鉴别率。

【实验仪器】平行光管、平面反射镜、平行光管分划板、测微目镜、凸透镜等。

平行光管是产生平行光束的装置,其外形如图1所示。

平行光管的型号很多,常见的有CPG550型、CTT型,下面主要以CPG55C为例介绍平行光管的构造:1.CPG550型平行光管主要规格(1)物镜焦距f ': 550毫米(名义值),使用时按出厂的实测值⑵物镜口径D: 55毫米。

⑶高斯目镜:焦距f '为44毫米,放大倍数为X2 .分划板有5种分划板,如图2所示:佃)+宇分甸板门(齢2号鉴别率板"©卜号鉴别率析* (⑵星点板』玻罗板屛(1)十字分划板:调节平行光管的物镜焦距并将十字分划板的十字心调到平行光管的主光轴上,若拿掉十字分划板换上其它分划板,此分划板的中心也在平行光管的主光轴上。

(2)鉴别率板:可以用来检验透镜和透镜组的鉴别率,板上有25个图案单元,每个图案单元中平行条纹宽度不同,对2号鉴别率板,第1单元到第25单元的条纹宽度由20微米递减至5微米;而对3 号鉴别率板25单元,则由40微米递减至10微米。

(3)星点板:星点直径为©毫米,通过被检系统后有一衍射像,根据像的形状作光学零件或组件成像质量定性检查。

(4)玻罗板:它与测微目镜(或读数显微镜)组合在一起使用,用来测量透镜组的焦距。

玻罗板上每两条等长线之间的间距有不同的尺寸,其名义尺寸为:1毫米、2毫米、4毫米、10毫米、20毫米,使用时应依据出厂时的实测值。

平行光管法测量透镜焦距研究报告性报告

平行光管法测量透镜焦距研究报告性报告

. I基础物理实验研究性报告【目录】【目录】0【摘要】1【关键词】1课题名称平行光管法测薄透镜焦距院系第一作者第二作者【Summary】2【Key words】2一、【实验目的】2二、【实验原理】21.测量凸透镜的焦距32.测量凹透镜的焦距4三、【实验仪器】4四、【实验步骤】41.等高共轴调节42.测量凸透镜的焦距53.测量凹透镜的焦距5五、【数据记录与处理】61.测量L1凸透镜的焦距62.测量L2凸透镜的焦距73.测量凹透镜的焦距8六、【原始数据图片】10七、【误差分析】11八、【实验经验】111.调节等高共轴:112.测量凸透镜焦距:123.测量凹透镜焦距:13九、【实验仪器与方法的改进建议】131.实验仪器的改进建议132.实验方法的改进建议13十、【感想与总结】15【参考文献】16【摘要】透镜是光学仪器中最重要、最基本的元件,由玻璃材料(如玻璃、塑料、水晶等)制作而成,光线通过透镜反射后可以成像。

常用的透镜主要有凸透镜与凹透镜两大类。

焦距是反映透镜特性的一个重要参数,因而准确测量透镜的焦距则显得尤为重要。

实验室测量透镜焦距的方由法有自准直法、物距像距法、共轭法、平心光管法等。

本文详细介绍了利用平行光管法测量两种透镜的焦距的实验原理、实验仪器、实验步骤,对实验数据进行了记录与处理,并对误差进行了分析和对一些问题进行了讨论。

【关键词】薄透镜焦距、平行光管、等高共轴调节【Summary】The lens is the most basic optical instruments which is made of transparent material. The lens is divided into convex lens and concave lens, two categories. Mastering the laws of lens imaging is an important basis for the understanding of the principles of optical instruments and proper using of optical instruments. The focal length is an important parameter reflecting the characteristics of the lens. This experiment uses the parallel ray method to measure the focal length of the convex lens and the concave lens. We summarize the data、calculate the uncertainty and also do the quantitative analysis of the sources deviation. Also given the experience and methods to adjust the optical path, and put forward suggestions to improvement of the existing experimental apparatus and the experiment method.【Key words】parallel ray tube focal length of the lens improve一、【实验目的】1、掌握简单光路的调整方法——等高共轴调节;2、学习消除系统误差或减小随机误差的方法;3、学习用平行光管法测量凸透镜和凹透镜焦距。

平行光管测量透镜焦距的误差分析与仪器改进(2)

平行光管测量透镜焦距的误差分析与仪器改进(2)

平行光管测量‎透镜焦距的误‎差分析与仪器‎改进平行光管测量‎透镜焦距的误‎差分析与仪器‎改进第一作者130511‎52陈钟鸣第二作者130511‎55郭启越2014年1‎2月7日摘要:平行光管是一‎种能发射平行‎光束的精密仪‎器,也是装佼和调‎整光学仪器的‎重要工具。

本文针对使用‎平行光管进行‎透镜测量的实‎验进行误差的‎定量分析,并且提出有助‎于提高实验仪‎器人性化的改‎进装置。

关键词:平行光管透镜焦距仪器改进误差分析Abstra‎c t:Parall‎e l light pipe is a kind of parall‎e l beam can launch‎precis‎i on instru‎m ent, is also an import‎a nt tool for radian‎c e and adjust‎the optica‎l instru‎m ent. This articl‎e in view of the lens of parall‎e l light pipe is used to measur‎e the experi‎m ent error of quanti‎t ative‎analys‎i s, and put forwar‎d to improv‎e the experi‎m ent instru‎m ent humani‎s tic refine‎m ents. Key words: parall‎e l light tube focal length‎of the lens Improv‎e instru‎m entsThe error analys‎i s一、实验重点①掌握简单光路‎的调整方法——等高共轴调整‎②学习测量方法‎中消除系统误‎差或减小随机‎误差的方法③掌握平行光管‎法测透镜焦距‎的方法二、实验原理薄透镜是指透‎镜的中心厚度‎d远小于其焦距‎f(d << f )的透镜。

平行光管及透镜焦距测量实验

平行光管及透镜焦距测量实验

课程名称:应用光学实验项目名称:平行光管及透镜焦距测量实验的毛玻璃组成。

由于分划板置于物镜的焦平面上,因此,当光源照亮分划板后,分划板上每一点发出的光经过透镜后,都成为一束平行光。

又由于分划板上有根据需要而刻成的分划线或图案,这些刻线或图案将成像在无限远处。

这样,对观察者来说,分划板又相当于一个无限远距离的目标。

图1.1 平行光管的结构原理图根据平行光管要求的不同,分划板可刻有各种各样的图案。

图1.2是几种常见的分划板图案形式。

图1.2(a)是刻有十字线的分划板,常用于仪器光轴的校正;图1.2(b)是带刻度分划的分划板,常用在距离测量上;图1.2(c)是中心有一个小孔的分划板,又被称为星点板;图1.2(d)是鉴别率板,它用于检验光学系统的成像质量。

鉴别率板的图样有许多种,这里只是其中的一种;图1.2(e)是带有几组一定间隔线条的分划板,通常又称它为玻罗板,它用在测量透镜焦距的平行光管上。

图1.2分划板的几种形式用平行光管法测量凸透镜焦距的光路图如图1.3所示,由光路图1.3的几何关系可知:图1.3平行光管法测量凸透镜焦距光路图tanφ=y′f0′(1)tanφ1′=y′f x′(2)φ=φ′=φ1=φ1′(3)y f0′=y′f x′(4)镜f x=y′yf0′(5)其中o f 为平行光管物镜焦距,y为玻罗板上线对的长度,'y为用CCD采集得到的玻罗板上线对像的距离。

本实验中实际测量凸透镜焦距和凹透镜焦距的光路图如图1.4、图1.5和图1.6所示。

图1.4凸透镜焦距测量光路图图1.5凹透镜成像规律图1.6凹透镜焦距测量光路图如图1.6所示,平行光管将物y发出的光线准直,准直光经过待测凹透镜时会在f x′焦平面上成一虚像,这个虚像可作为自准直透镜组的虚物再次成像在相机上,即像y′。

测量凹透镜焦距需要将一自准直透镜组与待测凹透镜组成伽利略望远系统,通过测量CCD中采四、实验内容与步骤:要求:简要列出实验要求的内容和主要步骤。

透镜焦距的测定实验报告

透镜焦距的测定实验报告

透镜焦距的测定实验报告一、实验目的1、掌握测量薄透镜焦距的几种方法。

2、加深对透镜成像规律的理解。

3、熟悉光学实验仪器的使用和操作。

二、实验仪器光具座、凸透镜、凹透镜、光屏、蜡烛、光源、直尺等。

三、实验原理1、薄透镜成像公式对于薄透镜,物距$u$、像距$v$ 和焦距$f$ 之间满足以下成像公式:$\frac{1}{u} +\frac{1}{v} =\frac{1}{f}$当物距$u$ 已知,像距$v$ 可通过实验测量得到,从而计算出焦距$f$ 。

2、自准直法当发光点位于凸透镜的焦平面上时,发出的光线通过透镜后变成平行光。

若在透镜后面垂直于光轴放置一个平面反射镜,平行光被反射回来,再次通过透镜后仍会聚于焦平面上,形成一个与原发光点等大倒立的实像。

此时,透镜与反射镜之间的距离等于透镜的焦距。

3、物距像距法当物距和像距分别为$u$ 和$v$ 时,根据成像公式可计算出焦距$f$ 。

4、共轭法设物与屏的距离为$L$,移动透镜,在屏上先后得到两次清晰的像,设两次成像时透镜移动的距离为$d$,则透镜的焦距$f$ 可以通过以下公式计算:$f =\frac{L^2 d^2}{4L}$四、实验内容及步骤1、自准直法测凸透镜焦距(1)将凸透镜固定在光具座的一端,在透镜的一侧放置光源(如蜡烛),在透镜的另一侧垂直于光轴放置平面反射镜。

(2)前后移动光源,直到在光源处看到反射回来的清晰的像与光源等大倒立。

(3)测量此时透镜与反射镜之间的距离,即为凸透镜的焦距。

2、物距像距法测凸透镜焦距(1)将蜡烛、凸透镜和光屏依次安装在光具座上,使三者的中心大致在同一高度。

(2)点燃蜡烛,调整凸透镜和光屏的位置,使得在光屏上得到一个清晰的蜡烛火焰的像。

(3)记录此时的物距$u$ 和像距$v$ 。

(4)改变物距,重复上述步骤,测量多组数据。

3、共轭法测凸透镜焦距(1)将蜡烛和光屏固定在光具座的两端,使它们之间的距离大于四倍的凸透镜焦距。

(2)移动凸透镜,在光屏上得到一个清晰的像,记录此时凸透镜的位置$x_1$ 。

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基础物理实验研究性报告【目录】【目录】 (1)【摘要】 (2)【关键词】 (2)【Summary】 (2)【Key words】 (2)一、【实验目的】 (3)二、【实验原理】 (3)1.测量凸透镜的焦距 (4)2.测量凹透镜的焦距 (4)三、【实验仪器】 (5)四、【实验步骤】 (5)1.等高共轴调节 (5)2.测量凸透镜的焦距 (6)3.测量凹透镜的焦距 (6)五、【数据记录与处理】 (6)1.测量L1凸透镜的焦距 (6)2.测量L2凸透镜的焦距 (8)3.测量凹透镜的焦距 (9)六、【原始数据图片】 (11)七、【误差分析】 (11)八、【实验经验】 (12)1.调节等高共轴: (12)2.测量凸透镜焦距: (13)3.测量凹透镜焦距: (13)九、【实验仪器与方法的改进建议】 (13)1.实验仪器的改进建议 (13)2.实验方法的改进建议 (13)十、【感想与总结】 (15)【参考文献】 (16)【摘要】透镜是光学仪器中最重要、最基本的元件,由玻璃材料(如玻璃、塑料、水晶等)制作而成,光线通过透镜反射后可以成像。

常用的透镜主要有凸透镜与凹透镜两大类。

焦距是反映透镜特性的一个重要参数,因而准确测量透镜的焦距则显得尤为重要。

实验室测量透镜焦距的方由法有自准直法、物距像距法、共轭法、平心光管法等。

本文详细介绍了利用平行光管法测量两种透镜的焦距的实验原理、实验仪器、实验步骤,对实验数据进行了记录与处理,并对误差进行了分析和对一些问题进行了讨论。

【关键词】薄透镜焦距、平行光管、等高共轴调节【Summary】The lens is the most basic optical instruments which is made of transparent material. The lens is divided into convex lens and concave lens, two categories. Mastering the laws of lens imaging is an important basis for the understanding of the principles of optical instruments and proper using of optical instruments. The focal length is an important parameter reflecting the characteristics of the lens. This experiment uses the parallel ray method to measure the focal length of the convex lens and the concave lens. We summarize the data、calculate the uncertainty and also do the quantitative analysis of the sources deviation. Also given the experience and methods to adjust the optical path, and put forward suggestions to improvement of the existing experimental apparatus and the experiment method.【Key words】parallel ray tube focal length of the lens improve一、【实验目的】1、掌握简单光路的调整方法——等高共轴调节;2、学习消除系统误差或减小随机误差的方法;3、学习用平行光管法测量凸透镜和凹透镜焦距。

二、【实验原理】单球面是仅次于平面的简单光学系统,也是组成现在大多数光学系统的基本组元。

通常按反射面是内表面还是外表面或者对光起会聚作用还是发散作用,将球面镜分为凹面镜和凸面镜两类。

研究光通过它的折射和反射,并了解其焦距测量的简单方法,是研究一般光学系统成像的基础。

薄透镜是指透镜的中心厚度d 远小于其焦距f(d << f )的透镜。

近轴光线是指通过透镜中心部分并与主光轴夹角很小的那一部分光线。

为了满足近轴光线条件,常在透镜前(或后)加一带孔的屏障,即光阑,以挡住边缘光线;同时选用小物体,并作等高共轴调节,把它的中点调到透镜的主光轴上,使入射到透镜的光线与主光轴的夹角很小。

在近轴光线条件下,薄透镜的成像规律可用下式表示,即111+=u v f其中,u为物距,实物为正,虚物为负;v为像距,实像为正,虚像为负;f为焦距,凸透镜为正,凹透镜为负。

对于薄透镜,均从光心开始算起。

平行光管是一种能发射平行光束的精密光学仪器,是装校调整光学仪器的重要工具,也是光学量度仪器中的重要组成部分。

它有一个质量优良的准直物镜,其焦距是经过精确测定的。

本实验所用的是F550平行光管,其物镜焦距约为550mm(准确数值由厂家提供)。

起光学系统主要结构如图0.1所示。

1—光源;2—毛玻璃;3—分划板;4—物镜图0-1 平行光管光学结构图测量透镜焦距时,平行光管以白炽灯作为光源1,由于灯丝发出的光不是均匀的面光源,因此需要通过毛玻璃2将其转换成面光源照射到分划板上。

分划板3置于物镜4的焦平面上,因此,从物镜射出的光为平行光。

配用不同的分划板,连同测微目镜头,或显微镜系统,则可以测定透镜组的焦距,鉴别率,及其他成像质量。

将附配的调整式平面反光镜固定于被检运动直的工件上,用附配于光管的高斯自准目镜头,通过光管上的高斯目镜观察,可以进行运动工件的直线性检验。

1.测量凸透镜的焦距本实验利用物像之间的比例关系测量透镜的焦距。

实验光路图如图1.1所示。

将待测透镜置于平行光管物镜前,再将平行光管内的分划板3换成刻有五组刻线对的玻罗分划板(见图1.2),玻罗分划板每对刻线的间距分别是20、10、4、2、1(单位:mm)。

从图中的几何关系可以看出待测透镜的焦距为(1.1)式中,y是在玻罗分划板上所选刻线对的实际间距;是该刻线对在透镜后焦面上所成像的间距;是平行光管物镜的焦距;是待测凸透镜的焦距。

图1.1 测量凸透镜焦距的光路图图1.2 玻罗分划板2.测量凹透镜的焦距本实验的测量原理是将以焦距已知的凸透镜与待测凹透镜组成伽利略望远系统,实验光路如图2.1所示。

将待测凹透镜放在两凸透镜之间,当调节凹透镜的位置使其后焦点与凸透镜的后焦点重合时,凸透镜与凹透镜便准确地组成伽利略望远镜,它们的出射光再次成为平行光,由几何关系有(2.1)又根据前述凸透镜焦距的测量原理,可知凸透镜的焦距满足(2.2)于是由式(1.1)和式(2.2)得或(2.3)式中,是玻罗分划板上某刻线对经凸透镜成像后的间距;是该刻线对经透镜组成像后得到的间距;是凸透镜的焦距。

图2.1 测量凹透镜焦距的光路图三、【实验仪器】光具座、凸透镜(2块)、凹透镜、光源、屏、平行光管(含十字叉丝、玻罗分划板)、测微目镜、半导体激光器。

四、【实验步骤】1.等高共轴调节本实验中各元件的等高共轴调节极为重要,特别是测量凹透镜焦距时,若共轴调节不准,就可能观察不到成像。

因此,等高共轴调节的成功与否关系到整个实验的成败,也是本实验最大的难点。

实验中等高共轴的调节思路如下:(1)目测粗调各光学元件等高共轴。

这一步很重要,做的不好会给后面的细调带来困难。

(2)利用细激光束的高准直特性进行细调。

在平行光管的焦平面上放置十字叉丝分划板,让激光束照射叉丝中心,并从平行光管的物镜中心出射,此时可以在物镜后的白屏上观察到十字叉丝的衍射图案。

沿导轨移动白屏,观察屏上激光光点的位置是否改变,相应调节激光和平行光管的方向,直至移动白屏时光点的位置不再变化。

,至此激光光束与导轨平行;然后逐个放入其他光学元件并调节这些元件的方位,按照光轴桑的物点仍应成像在光轴上的原理,使之沿导轨移动过程中,出现的激光光点位置不变。

3)利用透镜成像原理进一步微调。

在通过目镜观察成像的场合,可利用成像的位置将各元件调至等高共轴。

先记录下某透镜成像的位置,再依次放入其他透镜,仅调节该透镜的高低、左右,使成像位置保持不变即可。

2.测量凸透镜的焦距将平行光管分划板换成玻罗分划板,按图1.2所示原理放置并调节透镜,使从测微目镜中观察到清晰、无视差的玻罗分划板像。

通过测微目镜测出某刻线对(或某些刻线对)像距,由式(1.1)求得凸透镜的焦距。

为了提高测量精度,在实际测量时应尽可能读取较多的刻线位置或使用间距较大的刻线对。

3.测量凹透镜的焦距用前述测量凸透镜焦距的方法调整好另一面凸透镜,测出某对刻线像距,保持与测微目镜之间的距离不变。

再按图2.1加上凸透镜与待测凹透镜,调整它们之间的距离,当两者焦距重合构成无焦系统时,凹透镜将出射平行光,即测微目镜中将再次出现清晰的玻罗分划板成像,测出此时同一堆刻线像距。

由式(2.3)算得凹透镜焦距。

以上测量中须注意消除螺纹间隙误差,还应合理设计测量方案,以保证足够多的测量数据。

值得注意的是,此时观察到的玻罗分划板图像已经被放大,在测微目镜中只能看到玻罗分划板中心的线对,如果等高共轴调整不准确,将无法观察到完整的线对。

五、【数据记录与处理】1.测量L1凸透镜的焦距(1)原始数据记录(单位:mm)由公式'1100=y f f y ,其中,=550mm ,得;700.2275501414.011mm f =⨯=mm f 175.2085502757.012=⨯= mm f 825.1985504446.113=⨯= (2)不确定度计算mm u b 3-10887.23005.03⨯==∆=仪已知'1100=y f f y , yy f f d d ''11= , )y )(01(u y f f u =mmu f 5879.1110887.2550)(311=⨯⨯=∴- mmu f 7940.0210887.2550)(312=⨯⨯=-mmu f 3970.0410887.2550)(313=⨯⨯=-有上述结果可知该实验为不等精度测量,所以根据加权平均公式()()22=1iiix u x X u x ∑∑可得∑∑÷=)(1)(121211fu fu ffiii mmf u fii 021.1628)(121=∑2123281.8)(1mm fu i=∑mmfu fu ffiii 488.1953281.8021.1628)(1)(121211==÷=∴∑∑mmu x u fi347.03281.81(11)(21===∑)mmu f f)3.05.195()(11±=±∴2.测量L 2凸透镜的焦距(1)原始数据记录 (单位:mm )=550mm ,得;800.1845501336.021mm f =⨯=mm f 600.2045502744.022=⨯= mm f550.1875504364.123=⨯= (2)不确定度计算mm u b 3-10887.23005.03⨯==∆=仪同理得mm u f 5879.1110887.2550)(321=⨯⨯=∴- mm u f7940.0210887.2550)(322=⨯⨯=-mm u f3970.0410887.2550)(323=⨯⨯=-有上述结果可知该实验为不等精度测量,所以根据加权平均公式()()22=1iiix u x X u x ∑∑ mmf u fii 284.1630)(222=∑2223281.8)(1mm fu i=∑mm fu f uf f iii 759.1953281.884.1630)(1)(222222==÷=∴∑∑ mm u x u fi347.03281.81(11)(22===∑)mmu f f)3.08.195()(22±=±∴3.测量凹透镜的焦距(1)原始数据记录 (单位:mm )fyfyfy yy y 1'2213""''==;601.4276.195544.1336.031mm f =⨯=mm f 815.4776.195046.3744.032=⨯= mm f252.4476.195034.0364.133=⨯=(2)不确定度计算mm y u 310887.23005.0)'(-⨯==fyfy 1'23"=两边取对数得"ln ln'lnln123y fy f-+=22112'2233]")"([])([])'([)(y y u u u u ff yy ff ++=mm u f 9704.0)(31=∴ mm u f 2476.0)(32=mm u f2132.0)(33=mm f u fii 707.19982132.0252.442476.0815.479704.0601.42)(222323=++=∑2323741.39)(1mm fu i=∑mm fu f uf f iii 762.503741.39707.1998)(1)(323233==÷=∴∑∑mm u x u i1594.0(11)(23==∑)mm u f f)2.08.50()(33±=±∴六、【原始数据图片】七、【误差分析】实验室凸透镜和凹透镜焦距的给定值分别是200mm与50mm,于是两实验测量结果的相对误差分别为:由以上计算可知,两实验的相对误差均小于5%,由此可见,实验测量结果可信。

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