分光计的调节和使用

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04分光计的调节和使用

04分光计的调节和使用

先让AB面正对望远镜,找到反射叉丝,调节b 螺钉,使反射叉丝与分划板上水平线重合;再 让AC面正对望远镜,调节a螺钉,使反射叉丝 与分划板上水平线重合。如此反复,最终使 AB及AC面都能将叉丝成像于分划板上水平线 上。
2) 自准直法测顶角
待测角度为A角。先让 望远镜正对AB边(反 射叉丝与分划板垂线重 合),读出角位置θ1 和θ1'。再让望远镜正对 AC边,读出角位置 θ2 和θ2'。望远镜转过的角 度即为顶角A的2倍
分光计的调节及棱镜顶角的测量
一、分光计的基本结构
望远镜
平行光管
载物台
平行光管结构
光源 狭缝
物镜
望远镜结构
目镜视场
目镜
分划板
小棱镜
灯珠
物镜
二、分光计调节的目标
平行光管产生平行光,且光轴垂直于仪器主轴; 望远镜能接收平行光,且光轴垂直于仪器主轴; 载物台平面与主轴垂直。
三、分光计调节方法
1) 目视粗调
b
c
望远镜
至此,望远镜与载物台均与仪器主轴垂直。
4)平行光管轴线与中心转轴垂直
❖ 取走反射镜,将已调节好的望远镜正对着平行光管, 打开钠灯,照亮狭缝。
❖ 调节焦距,使望远镜视场中能看到清晰的狭缝像(产 生平行光)。
❖ 调节狭缝宽度,使狭缝像清晰而细锐。
❖ 旋转狭缝方向,使狭缝像与分划板水平叉丝平行。调 节平行光管俯仰螺钉,使狭缝像与分划板中间水平叉 丝重合。至此以后,不再碰动平行光管仰角螺丝。
使望远镜、平行光管、载物台基本水平
⑤ 调节望远镜俯仰调节螺钉
平行光管俯仰调节螺钉
平行光管水平调节螺钉
松开
游标盘锁紧螺钉 ③
锁紧

分光计的调节及使用

分光计的调节及使用

分光计的调节及使⽤分光计的调节与使⽤⼀、实验内容:1.了解分光计的结构和调节⽅法;2.测量棱镜的折射率。

⼆、实验仪器:分光计三、实验原理:1. 分光计的结构分光计具备有四个主要部件:望远镜、平⾏光管、载物台、读数盘(刻度盘、游标盘)。

1)望远镜(8):图2 ⾃准望远镜结构望远镜是⽤来观察平⾏光的。

分光计采⽤的是⾃准直望远镜(阿贝式)。

它是由⽬镜、叉丝分划板和物镜三部分组成,分别装在三个套筒中,这三个套筒⼀个⽐⼀个⼤,彼此可以互相滑动,以便调节聚焦。

如图2所⽰。

中间的⼀个套筒装有⼀块圆形分划板,分划板⾯刻有“”形叉丝,分划板的下⽅紧贴着装有⼀块45°全反射⼩棱镜,在与分划板相贴的⼩棱镜的直⾓⾯上,刻有⼀个“+”形透光的叉丝。

在望远镜看到的“+”像就是这个叉丝(物)的像。

叉丝套筒上正对着⼩棱镜的另⼀个直⾓⾯处开有⼩孔并装⼀⼩灯,⼩灯的光进⼊⼩孔经全反射⼩棱镜反射后,沿望远镜光轴⽅向照亮分划板,以便于调节和观测。

2)平⾏光管(3):平⾏光管是⽤来产⽣平⾏光的,它由狭缝和会聚透镜组成,其结构如图3所⽰。

狭缝与透镜之间的距离可以通过伸缩狭缝套筒进⾏调节,当狭缝调到透镜的焦平⾯上时,则狭缝发出的光经透镜后就成为平⾏光。

狭缝的宽度可由图中的2进⾏调节。

3)载物平台(5):载物平台是⽤来放待测物件的(如三棱镜、光栅等)。

4)读数装置(21,22):读数装置由刻度圆盘和与游标盘组成。

刻度圆盘分为360°,每度中间有半刻度线,故刻度圆盘的最⼩读数为半度(30′),⼩于半度的值利⽤游标读出。

游标上有30分格,故最⼩刻度为。

分光计上的游标为⾓游标,但其原理和读数⽅法与游标卡尺类似。

1图3平⾏光管结构图图4分光计的游标盘为了消除刻度圆盘与游标盘不完全同轴所引起的偏⼼误差,在刻度圆盘对径⽅向(相隔)设有两个游标盘,测量时要同时记录两个游标的读数。

如图5所⽰。

图5中的外圆表⽰刻度盘,其中⼼在O ;内圆表⽰载物台,其中⼼在O'。

分光计的调整和使用实验原理

分光计的调整和使用实验原理

分光计的调整和使用实验原理分光计是物理学和化学学科中一个非常重要的实验装置。

它可以将白光分解成不同的颜色,同时也能够用来分析化学物质的成分。

本文将介绍分光计的调整和使用实验原理,并提供一些有用的实验技巧。

一、分光计的调整1. 调整光源分光计中使用的光源应该与标准光源保持一致,可以通过观察样品中的色光来判断光源的质量。

如果样品出现过多的杂质,那么可以尝试使用滤光片和其他仪器来调整光源,以确保它的稳定性和准确性。

2. 调整狭缝分光计中有两个狭缝,一个位于光源的前面,一个位于检测器的前面。

调整这些狭缝可以确保光线的稳定和精确。

调整前,需要关闭检测器,打开光源,并逐渐关闭前面的狭缝,直到出现明显的准线。

然后逐渐调整检测器前面的狭缝,直到准确地对准样品。

3. 调整铅直度分光计必须垂直放置才能发挥最佳效果。

要检查分光计是否水平,可以使用小气泡水平仪,当气泡在中心线上时表示水平度正确。

如果不正确,可以使用调节杆和调节螺丝来调整水平度,直到气泡在中心位置。

二、使用实验原理1.光的折射率当光线通过样品时,不同的颜色被折射的程度也不同。

通过调整分光计中的狭缝,可以确保只有一个颜色通过样品。

然后测量这个颜色在分光计中的折射率,通过比较这个折射率与标准表格中的值来确定样品的成分。

2.分析光谱另一个分光计的常见使用是分析光谱。

通过调整狭缝,可以确保只有一个特定颜色的光信号通过样品。

这个信号可以被光电探测器捕捉,并根据信号的强度来测量光谱中不同波长的强度。

三、实验技巧1. 调整分光计时,需要注意反光镜和准线的位置。

反光镜应该固定在准线上方,而准线应该准确地位于样品位置。

2. 为了保证分光计的准确性,必须使用高品质的光源和检测器,以及保持样品狭缝清洁,以避免漂移或误差。

3. 分光计应该每天进行一次校准,以确保准确度,并定期检查光源以确保它的亮度和色温恒定。

总结分光计是一个非常有用的实验装置,可以被用于化学和物理实验中。

在使用分光计时,需要保持准确的调整,以获得最准确的数据和分析结果。

分光计的调节与使用流程

分光计的调节与使用流程

分光计的调节与使用流程1. 介绍分光计是一种用于测量光强的仪器,广泛应用于光学实验和分析测试等领域。

它通过将光源发出的光分成多个不同波长的光,并测量其光强,从而得到光谱信息。

2. 分光计的调节在使用分光计之前,需要进行一些基本的调节操作,以确保其正常工作和准确测量。

2.1 调节入口光狭缝•打开分光计,确保光源已经预热,并处于稳定状态。

•通过调节入口光狭缝的位置和大小,来控制光线的入射量。

根据具体实验要求,适当调整入口光狭缝的宽度,以获得适宜的入射光强。

2.2 调节样品室光狭缝•样品室光狭缝用于调节出射光的宽度。

通过调节样品室光狭缝的位置和大小,可以改变出射光的光强。

•根据实验要求和样品的特性,适当调整样品室光狭缝的位置和大小,以获得所需的光强。

2.3 调节光电倍增管灵敏度•光电倍增管是分光计中用于测量光强的部件,其灵敏度决定了测量的精确性。

•根据光源的强度和样品的特性,适当调节光电倍增管的灵敏度。

一般来说,灵敏度越高,测量的范围越广,但也容易受到噪声的干扰。

因此,根据具体实验要求,选择适当的灵敏度。

3. 分光计的使用流程在完成分光计的调节后,可以进行实际的测量操作。

下面是一般的使用流程:3.1 准备样品•准备待测样品,并根据实验要求进行必要的处理。

•将样品放置在样品室中,并调节样品室光狭缝以控制出射光强。

3.2 设置光谱范围•根据实验要求,设置所需的光谱范围。

可以通过选择不同的滤光片或调节波长选择器来实现。

3.3 测量光强•点击测量按钮开始测量光强。

分光计会自动记录光谱信息,并显示在屏幕上。

•根据实验要求,可以保存光谱数据或进行进一步的分析和处理。

3.4 分析和处理数据•分光计通常提供数据分析和处理的功能,可以计算吸收率、浓度等相关参数。

•根据实验要求,进行适当的数据分析和处理,得出所需的结果。

4. 结论分光计的调节与使用流程比较简单,但需要一定的操作技巧和经验。

经过适当的调节和准确的测量,可以得到准确的光谱信息,并进行相应的数据分析和处理。

分光计的调节及使用

分光计的调节及使用

分光计的调节及使用分光计是一种测量物体吸收、透射或反射光学性质的仪器。

它通过将可见光分解成不同波长的成分,使我们可以研究物质对不同波长光的吸收、透射或反射情况。

在本文中,我将介绍分光计的调节与使用方法。

1.准备工作:在使用分光计之前,我们首先需要进行一些准备工作。

1.1清洁仪器:确保分光计的仪器表面干净,并用干净的棉布擦拭光路,以确保测量的准确性。

1.2检查光源:确保分光计的光源正常工作。

如有需要,可以更换或修理损坏的光源。

1.3校准仪器:在开始使用之前,需要进行仪器的校准。

校准分光计的方法根据不同的仪器型号而异,可以通过参考仪器的使用手册来进行校准。

2.调节分光计:在使用分光计之前,我们需要将其调节到正确的工作状态。

2.1开启分光计:将分光计接通电源,并等待一段时间,让仪器适应环境温度。

2.2调节道宽:通过调节分光计的狭缝宽度来控制入射光的宽度。

如果狭缝太宽,入射光会较弱;如果狭缝太窄,入射光会过强。

可以逐步调节狭缝宽度,直到得到合适的入射光强度。

2.3调节参考光路:有些分光计具有参考光路功能,可以用于校正测量结果。

通过调节参考光路的狭缝和滤光片,使参考光的强度适合所需测量。

2.4调节波长选择器:分光计可以选择不同的波长进行测量。

通过转动波长选择器,选择所需的波长。

在转动之前,先将选择器转到最小波长的末端,然后逐渐增大到所需波长。

3.使用分光计:完成调节后,我们可以开始使用分光计进行测量。

3.1放置样品:将待测的样品放置在样品架上,并确保样品与光路中的光线接触。

3.2零点调节:在测量开始之前,需要进行零点调节。

通过选择一个透明的或非吸光的样品,调节分光计的零点位置,使其显示为零。

3.3执行测量:选择所需的波长,并观察示数。

将样品或物体放入光路中,观察示数的变化。

记录测量结果,并根据需要对样品进行进一步处理。

4.清洁与维护:在使用分光计之后,我们需要进行清洁与维护工作,以保持仪器的正常工作状态。

分光计的调整与使用实验报告

分光计的调整与使用实验报告

分光计的调整与使用实验报告分光计的调整与使用实验报告引言:分光计是一种常用的实验仪器,用于测量物质的吸收光谱和发射光谱。

本实验旨在探究分光计的调整方法以及正确使用分光计的技巧。

一、分光计的调整1. 光源调整:分光计的光源是实验的关键,它需要稳定且具有较高的亮度。

在调整光源时,首先要确保它的位置正确,通常位于分光计的顶部。

然后,使用调节旋钮调整光源的亮度,使其达到适当的亮度水平。

2. 光栅调整:光栅是分光计中的另一个重要组件,它用于分离入射光的不同波长。

在调整光栅时,需要先将分光计的光栅旋钮置于初始位置,然后使用调节旋钮逐渐移动光栅,直到观察到最清晰的光谱。

3. 光路调整:光路的调整对于分光计的准确测量至关重要。

在调整光路时,首先要确保光路中没有杂散光干扰。

可以通过调整分光计的光路盖板或使用遮光板来消除杂散光。

其次,需要确保光路中的光线垂直于光栅,可以通过调整光路盖板的角度来实现。

二、使用分光计的技巧1. 校准分光计:在进行任何实验之前,必须先校准分光计。

校准分光计的方法是使用已知浓度的标准溶液,测量其吸光度,并与已知数值进行比较。

如果差异较大,可能需要调整分光计的参数或进行维护。

2. 选择合适的波长:不同物质在不同波长下的吸光度不同,因此在测量物质的吸光度时,应选择合适的波长。

可以通过观察样品的光谱图,找到吸光度最大的波长,并将分光计设置为该波长。

3. 注意样品的处理:在测量样品吸光度之前,需要对样品进行适当的处理。

例如,如果样品是固体,需要将其溶解在适当的溶剂中。

如果样品是液体,需要注意避免气泡的产生,以免干扰测量结果。

4. 记录实验数据:在进行实验时,应准确记录实验数据,包括吸光度的数值以及所用的波长和样品浓度。

这样可以方便后续的数据分析和比较。

结论:通过本次实验,我们了解了分光计的调整方法和使用技巧。

正确调整分光计的光源、光栅和光路可以保证实验的准确性和可靠性。

合理选择波长、处理样品和记录实验数据也是使用分光计的重要技巧。

分光计的调节与使用

分光计的调节与使用

分光计的调节与使用1、引言分光计是一种用来精确测量入射光和出射光之间偏转角度的精密仪器。

分光计的基本原理:让光线通过狭缝和聚焦透镜形成一束平行光线,经过光学元件的反射或折射后进入望远镜物镜并成像在望远镜的焦平面上,通过目镜进行观察和测量各种光线的偏转角度,从而得到光学参量例如折射率、波长、色散率、衍射角等。

分光计的基本部件和调节原理与其他更复杂的光学仪器(如摄谱仪、单色仪等)有许多相似之处。

2、分光计的调节1、粗调望远镜处于水平状态转动望远镜使它与平行光管成90度角,眼睛距望远镜50cm左右,粗测望远镜是否处于水平状态,如果不水平,可调整望远镜水平调节螺钉,使之处于水平状态。

2、粗调载物台水平(1)将载物台上三条120度等分线与载物台下三个水平调节螺钉对齐,再将平面反光镜按图放置到载物台上。

(2)松开载物台套筒上高低调节锁定螺钉,调节载物台的高度满足反射镜中心与望远镜轴线等高。

(3)松开游标盘止动螺钉(位于分光计背后),缓慢转动游标盘(连同载物台),观察载物台是否处于水平状态。

否则,要分别细心调节载物台下三个螺钉,用眼睛粗测,满足水平状态为止。

3、调节望远镜聚焦于无穷远(1)点亮目镜照明小灯,然后缓慢转动目镜调焦手轮,直到能够清晰地看到分划板上的黑十字叉丝。

(2)将平面镜贴住望远镜物镜镜头,松开望远镜套筒锁定螺钉,前后伸缩望远镜套筒,直到能够看到清晰的绿色亮“十”字像,如图所示,然后重新锁紧望远镜套筒锁定螺钉。

此时,望远镜聚焦于无穷远。

4、调节望远镜主轴垂直于仪器转轴(1)轻缓转动游标盘,使镜面旋转一个小角度,从望远镜外侧用眼睛观察从平面镜反射回的绿十字像。

适当调节望远镜和载物平台的倾斜度,使绿十字反射像和望远镜处于同一高度。

转动载物平台,从目镜中找出反射回来的绿十字像。

(图中人眼高度比望远镜低,因此反射像偏低,须抬高靠近自己一侧的载物平台或降低望远镜筒,才能在望远镜目镜中观察到反射像。

(2)用“各半调节法”(1/2调节法),将绿十字像调至分划板的上交叉点上。

分光计的调节和使用实验报告数据

分光计的调节和使用实验报告数据

分光计的调节和使用实验报告数据分光计的调节和使用实验报告数据引言:分光计是一种常用的实验仪器,用于测量光的波长和强度。

在实验中,准确地调节和使用分光计是非常重要的。

本文将探讨分光计的调节方法,并介绍使用分光计进行实验的数据处理。

一、分光计的调节方法1. 调节入射光源:首先,我们需要调节分光计的入射光源。

通常,分光计配备了一种称为“光源强度调节器”的装置,可以通过旋钮调节入射光的强度。

在调节时,我们可以使用一个较暗的样品来观察光源强度是否适合实验需求。

2. 调节光栅:光栅是分光计中的关键部件,它用于分散光线并选择特定的波长。

为了调节光栅,我们可以使用一个称为“波长选择器”的装置。

通过旋转波长选择器,我们可以选择所需的波长,并观察光线是否被恰好分散。

3. 调节检测器:检测器是分光计中的另一个重要组成部分,用于测量光的强度。

调节检测器时,我们可以使用一个称为“灵敏度调节器”的装置。

通过调节灵敏度调节器,我们可以使检测器对光的强度有一个适当的响应。

二、使用分光计进行实验的数据处理1. 收集实验数据:在使用分光计进行实验时,我们需要收集一系列光的波长和强度数据。

为了获得准确的数据,我们可以使用分光计配备的软件或计算机接口来记录数据。

2. 数据处理方法:一旦收集到实验数据,我们可以使用各种方法对数据进行处理。

例如,我们可以绘制波长与强度之间的关系曲线,以观察光的吸收或发射特性。

此外,我们还可以计算光的波长分布或强度分布等参数。

3. 数据分析:在数据处理过程中,我们还可以进行数据分析,以了解实验结果。

例如,我们可以比较不同样品的光谱曲线,以观察它们之间的差异。

此外,我们还可以使用统计方法对数据进行分析,以获得更深入的结论。

结论:分光计的调节和使用对于实验的准确性和可靠性至关重要。

通过调节光源、光栅和检测器,我们可以确保分光计的正常运行。

在使用分光计进行实验时,我们需要收集和处理实验数据,并进行适当的数据分析。

分光计的调节与使用实验数据处理

分光计的调节与使用实验数据处理

在撰写这篇文章之前,首先需要回顾一下分光计的基本原理和结构。

分光计是一种用来测量物质吸收或发射光的仪器,它通过将光线分离成不同波长的组成部分,从而可以对样品的吸收或发射光进行分析。

分光计通常由光源、样品室、光栅或棱镜、检测器和数据处理系统组成。

接下来,我将按照从简到繁的方式,来探讨分光计的调节与使用实验数据处理这个主题。

1. 分光计的调节在使用分光计之前,必须对仪器进行正确的调节。

需要确保光源的稳定性和亮度,以及样品室的清洁和对准。

需要根据样品的性质选择合适的波长范围和光学路径。

还需对检测器进行调节,以确保其灵敏度和准确性。

所有这些调节都是为了保证实验数据的准确性和可靠性。

2. 实验数据处理一旦分光计调节好了,就可以进行实验并得到一系列光谱数据。

在处理这些数据时,首先需要进行基线校正和峰位校正,以消除仪器和样品本身的影响。

可以利用吸收或发射峰的强度和位置来分析样品的化学成分或结构。

还需要对数据进行统计分析和结果展示,以得出结论并提出进一步的研究方向。

总结与展望通过对分光计的调节与使用实验数据处理进行全面评估,可以发现这一过程实际上是一项复杂而严谨的工作。

只有在仪器调节得当、数据处理得当的情况下,才能得到具有科学价值的结果。

而个人在实践中对分光计的操作要求也更加明确,需要有一定的经验积累和实践指导,方能更好地掌握这一技术。

需要指出的是,分光计的调节与使用实验数据处理并非一劳永逸的技能,需要不断的实践和学习,才能取得更好的效果。

个人观点和理解作为我的文章写手,我认为在撰写这篇文章的过程中,需要充分考虑读者的理解和实际操作过程中可能遇到的问题,从而选择合适的表达方式和案例分析,帮助读者更好地掌握分光计的调节与使用实验数据处理的方法和技巧。

文章应该以通俗易懂的语言,结合实际案例和操作步骤,来向读者传达更丰富的知识和经验。

也需要注意文章结构的合理性和逻辑性,以帮助读者更好地理解和掌握所学内容。

文章详细解释了分光计的调节与使用实验数据处理,并在整篇文章中多次提及指定的主题文字,包括调节、实验数据处理等。

分光计的调节与使用-实验

分光计的调节与使用-实验

分光计的调节与使用-实验分光计是现代化学实验室不可缺少的一种常用的仪器设备,常用于测定物质在液相中的吸收光谱和反射光谱,可以用于化学分析、医学、生物学、矿物学等领域。

1. 单色器调节单色器是分光计中最重要的部件之一,用于按照波长将光分离出来。

将样品的波长值设置在单色器中,可以通过调节单色器来实现。

调节方法:先将单色器调至全开,然后打开光源可使光线从整个系统中通过。

然后观察单色器的显微镜,转动调节旋钮,使得灯丝的形状调整到最小并保持灯丝在所希望的波长范围内。

最后关闭单色器的时候,保证调节旋钮安装在一个常数位置。

2. 输样系统调节输样系统是分光计中还一个重要部件,通过样品池将样品加入进来,然后由光譜仪读取样品池中的信号。

调节方法:将样品池设置好,然后打开光源使光从系统中通过。

调节样品池与光源之间的距离,来确保样品池中的光迹最亮,且能够尽可能地让光达到样品池中。

读取器也是分光计中的一个重要部件,其功能是将信号从输样池中读取并转化为图形信号输出。

调节方法:将样品池中的样品加入进来,然后打开光源,将单色器设置为范围内的波长。

然后将光束对正角度,并调整读取器的等待时间,保证信号完全传输。

同时,也可以调整微调器使得光束可以越过样品形成半“比值法”。

分光计的使用需要注意以下几点:1. 样品的选取样品的选取要尽量避免灰尘、杂质等杂物的与样品的污染以及出现化学反应的情况,且不能使用已过期或者不符合要求的样品。

同时,还需要注意样品和溶液的稀释比例,过浓的样品溶液会影响吸收率的测定。

样品处理很重要,确保样品符合使用要求。

对于液态物质,要保证使用前样品的稳定性和均匀性。

对于固态样品,则要做好样品研磨和粉碎工作。

3. 仪器的预热对于每次使用分光计前,都要对仪器进行预热。

这样可以保证仪器的运行稳定性和准确性。

预热时间可以根据实际情况进行调整。

4. 单色器扫描速度要慢单色器的扫描速度肯定越慢越好,因为这样才能获得较准确的数据。

分光计的调整和使用

分光计的调整和使用

分光计的调整和使用分光计是一种用于测量物质吸收、透射、反射光谱的仪器,具有广泛的应用范围。

下面将介绍分光计的调整和使用方法。

一、分光计的调整1.镜面调整:保证基座与准直器平行,通过调节倾斜杠使准直器对称。

2.入射狭缝调整:使用光栅调谐器,设置波长为单色仪标定值,调整入射狭缝宽度,使其尽可能窄。

3.出射狭缝调整:用准直误差最小化方法,使尽量集中。

4.准直器与光栅距离调整:要求做到准直器与光栅平行,可以用光栅调谐器调整。

5.波长调整:由操作手册告之波长调节手段,使用时可以直接调谐到所需波长。

二、分光计的使用1.制备样品:根据实验要求,准备好需要测量的样品,确保样品的清洁和准确。

2.电源准备:确保分光计的电源线接好,并检查电源开关是否打开。

3.分光计预热:根据仪器说明,通电后需要预热一段时间,一般为15-30分钟。

4.波长选择:根据实验需要选择波长,将光栅调谐器转动到相应的位置。

5.校准:根据仪器说明书进行仪器校准,以保证测量的准确性。

6.测量样品:将样品放置于样品夹中,并将样品夹插入分光计中。

7.选择检测模式:可以选择吸光度模式、透射模式或反射模式等不同的检测模式。

8.记录数据:在测量过程中,及时记录各个波长下的吸光度或透射率。

9.分析数据:根据所测得的数据进行进一步的分析,可以绘制光谱图或进行定量分析等。

10.关闭仪器:实验结束后,需要将仪器关闭,按照仪器说明进行相应的操作。

总之,分光计的调整和使用需要仔细按照仪器说明进行操作,保证准确性和可靠性。

在使用过程中,还需要注意实验条件的控制和样品处理的准备,以保证实验的可重复性和结果的可靠性。

分光计的调节与使用注意事项

分光计的调节与使用注意事项

分光计的调节与使用注意事项一、概述分光计是一种用于光谱分析的仪器,它可以将进入仪器的复杂光束分解成单一波长的光线,进而进行光谱的测量和分析。

在使用分光计时,需要进行调节和注意一些使用细节,以确保测量结果的准确性和稳定性。

二、调节与校准2.1 调节入射狭缝1.光源应稳定且亮度适中,避免过强的光束对光电探测器造成损坏。

2.使用精心调节的对准器将光束定位在入射狭缝上,调节入射狭缝宽度,保证每个波长的光通过时的亮度均匀。

2.2 调节出射狭缝1.调节出射狭缝确定适当的出射光路径和亮度,确保光线足够强且稳定,但又不会造成过曝光现象。

2.调节出射狭缝宽度,使得感光器件能接收到足够的光强度,同时避免过高的光功率。

2.3 调节波长选择器1.使用准确的波长标定器标定波长选择器,以确保所选波长准确无误。

2.注意每次换波长时,都需要重新调节波长选择器,避免测量偏差。

2.4 标定仪器1.定期使用标准样品对仪器进行标定,以确保测量结果的准确性。

2.记录每次标定的结果和时间,便于追踪和调整。

三、使用注意事项3.1 清洁和维护1.保持分光计的外壳和光学元件的干净,避免灰尘和污垢对测量结果的影响。

2.定期清洁和维护仪器,清除探测器和透镜上的污垢,避免光线吸收或散射的问题。

3.2 避免震动和干扰1.在使用过程中,避免对仪器进行剧烈震动,以防止光路偏移或光学元件损坏。

2.尽量避免外部干扰,如电磁场和强光源,以确保测量结果的稳定性和可靠性。

3.3 控制温度和湿度1.分光计对温度和湿度比较敏感,应放置在稳定的环境中进行测量,避免温度和湿度的变化对测量结果产生影响。

2.如果温湿度波动较大,可以使用温湿度控制装置对分光计进行调节,以保持稳定的环境条件。

3.4 注意光源的使用寿命和稳定性1.定期检查光源的亮度和稳定性,确保其在规定寿命范围内。

2.如果光源出现问题,及时更换或进行维修,以保证测量的准确性和可靠性。

四、总结使用分光计进行光谱分析时,调节和校准仪器是确保测量结果准确的关键步骤。

分光计的调节和使用

分光计的调节和使用

解决的办法:
1.)目测粗调 用眼睛的粗略估计, 调节望远镜和平行光管上的高低倾 斜调节螺丝,使望远镜和平行光管 光轴大致垂直于中心轴;调节载物 台下的三个水平调节螺丝,使载物 台面大致呈水平状态.
2.)目测粗调后还是观察不到反射像, 将望远镜转一个小角度,观察反射 镜里的绿色十字的虚像的位置,然 后调节螺丝a或b,以及望远镜的倾 斜调节螺丝,直至最后通过望远镜 能同时观察的两个反射十字像,再 用半近调节法将望远镜光轴调至垂 直于仪器主轴。
2.望远镜光轴垂直于仪器主轴(即望远镜管平行于刻度 盘)的标准,在做实验时容易弄错。其标准是反射镜两 个面反射的十字像如下a图所示,而不是b图所示的位置, 至于为什么,自己思考,这仅仅是个几何光学的问题。
a
b
Wuhan University
实验4-3
分光计的调节和使用
制作:林伟华
一.实验仪器结构 二.分光计调节
1.目测粗调 2.用自准法调整望远镜聚焦无穷远 3.用半近调节法调节望远镜光轴与仪器主
轴相垂直 4.调节平行光管 三.三棱镜顶角测量 四.实验常见问题及处理
一.实验仪器结构
分光计是一种能精确测量角度的典型光学仪器,常用 来测量折射率、光波波长、色散率和观测光谱等。
(b)打开狭缝,从望远镜中观察,同时调节平行光管狭缝与 透镜间距离,直到看见清晰的狭缝像为止,然后使狭缝中点与“╪”准线的中 心交点重合,缝长适当.这时平行光管与望远镜的光轴在同 一水平面内,并与分光计中心轴垂直。
(d)消除视差 微微改变平行光管的狭缝与会聚透镜的相对位置;并稍微 移动望远镜的目镜套筒及转动目镜,最后达到移动头部时, 准线与像无相对移动为止。
=
j
2
=
1 4

分光计的调节与使用实验总结

分光计的调节与使用实验总结

分光计的调节与使用实验总结一、引言分光计是一种广泛应用于物理、化学、生物等领域的实验仪器,它可以对光的波长、强度等进行测量和分析。

在使用分光计进行实验时,调节和使用是非常重要的环节,本文将对分光计的调节与使用进行总结。

二、分光计的调节1. 入射狭缝的调节入射狭缝是控制样品与光源之间距离的关键部位,需要根据样品的特性来进行调节。

通常情况下,样品较薄时狭缝应该开大,使得更多的光线能够通过;而当样品较厚时,则需要将狭缝适当缩小。

2. 出射狭缝的调节出射狭缝主要用于控制检测器接收到的光线数量和强度。

在实验中,需要根据检测器灵敏度和所需精度等因素来进行出射狭缝大小的调整。

3. 入射角度和出射角度入射角度和出射角度也会影响到实验结果。

在进行实验前需要确定好入射角度和出射角度,并根据具体情况进行调整。

4. 光路调节光路调节是分光计调节中最为重要的一环,需要保证光线传输的稳定性和准确性。

在进行光路调节时,需要注意检查每个部位是否松动或者损坏,并且保证各个部位之间的配合精度。

三、分光计的使用1. 样品的准备在使用分光计进行实验前,需要对样品进行准备。

通常情况下,样品应该尽量均匀地分布在样品架上,并且需要保证样品与狭缝之间的距离适当。

2. 实验步骤实验步骤包括:打开仪器电源,选择合适的波长范围和检测器灵敏度,根据样品特性选择合适的入射角度和出射角度,并进行光路调节。

然后将样品放置在样品架上,调整狭缝大小和位置,并记录下实验数据。

3. 实验数据处理实验数据处理是分析实验结果并得出结论的重要环节。

在处理数据时需要注意数据精确性和统计学意义,并根据具体情况采用合适的数学方法进行分析。

四、总结本文对分光计的调节和使用进行了总结,包括入射狭缝的调节、出射狭缝的调节、入射角度和出射角度的调整、光路调节、样品准备、实验步骤以及实验数据处理等方面。

在使用分光计进行实验时,需要严格按照操作规程进行操作,并根据具体情况进行合理的调整和处理,以保证实验结果的准确性和可靠性。

分光计的调节与使用

分光计的调节与使用

分光计的调节与使用分光计是一种常见的实验仪器,用于测定物质的吸收光谱、发射光谱、荧光光谱等。

下面将详细介绍分光计的调节与使用。

一、分光计的调节1.调节入射狭缝:先打开分光计的电源开关,待灯泡预热几分钟后,调节入射狭缝的宽度。

通常,使用较窄的狭缝可提高分光计的分辨率,但也会降低亮度。

一般来说,初始宽度设置为宽狭缝状态,进行测量时可以根据实际要求调节。

2.调节出射狭缝:打开样品池(或者称样品室)的上盖,调节出射狭缝的宽度。

与入射狭缝不同的是,出射狭缝的宽度会直接影响信号的强弱。

为了得到较好的信噪比,一般建议将出射狭缝设置为较窄的状态。

3.设置波长:选择所需的波长,可以通过旋转示波盘或者调节波长控制旋钮来实现。

在进行测量时,需要选择合适的波长范围,并确保波长的调节准确。

此外,对于液体样品测量,还需要预先校正峰值波长。

4.调节基线:在进行比较测量或者进行定量测量时,需要调节基线。

调节基线的方法有两种,一种是调节零位,另一种是调节样品盖或盖玻璃的位置。

调节基线时,需要将光栅与样品光路切断,以避免基线受到初始位置的影响。

二、分光计的使用1.制备样品:首先,准备好样品溶液。

根据不同的实验目的和测量要求,将待测物质溶解到适宜的溶剂中,并控制好浓度。

保证样品的质量和纯度对后续的测量结果有较大影响。

2.装填样品:将样品溶液小心倒入样品池中,注意避免空气泡存在。

然后,将样品池的上盖盖好,使其与仪器相连接。

3.开始测量:打开分光计的电源开关,选择所需的波长和合适的滤光片,调节出射狭缝的宽度。

根据实际需要选择所需的测量模式:吸收光谱、发射光谱还是荧光光谱。

4.记录数据:对于吸收光谱和发射光谱,可以通过移动样品池或者转动旋钮来观察谱图的变化,并记录下所需的数据。

对于荧光光谱的测量,一般需要额外的激发光源。

5.数据处理:根据测量结果,进行数据处理和分析。

根据实验的需要,可以使用相关软件对数据进行进一步处理,比如绘制吸收光谱曲线、计算荧光强度、分析发射光谱峰位等。

分光计的调节与使用操作流程

分光计的调节与使用操作流程

分光计的调节与使用操作流程1. 准备工作在开始使用分光计之前,需要进行一些准备工作。

以下是准备工作的步骤:•确保分光计的电源线已经插好,并且连接电源。

•检查分光计是否处于正常工作状态,根据仪器显示屏上的指示灯来判断。

•准备待测物样品,并将样品置于分光计的样品台上。

2. 调节分光计在进行实际的测量之前,需要对分光计进行适当的调节才能获得准确的结果。

以下是调节分光计的步骤:2.1 调节波长•打开分光计的电源,确保分光计处于准备工作状态。

•使用分光计的控制面板或按钮,选择所需的波长。

•调节光谱分光计上的波长,使其与待测物的吸收峰相吻合。

2.2 校准零点•将空样品台放入分光计中,确保没有待测物样品。

•调节分光计的零点,使其与空样品台处于相同的吸光度。

2.3 调节增益•根据样品的吸光度范围,调节分光计的增益。

•增益的调节应使得待测物样品的吸光度在分光计的可测量范围内。

3. 使用分光计一旦分光计调节完毕,可以开始使用它进行实际的测量了。

以下是使用分光计的步骤:3.1 放置样品•将待测物样品放到准备好的样品台上。

•确保样品完全接触样品台,避免空气产生干扰。

3.2 启动测量•手动选择或输入所需的波长。

•启动分光计开始进行测量。

3.3 记录测量结果•记录每次测量的吸光度结果。

•如果需要进行多次测量,可以使用分光计的平均功能来计算平均吸光度值。

4. 清洁和维护在使用分光计完毕后,需要进行适当的清洁和维护工作,以确保仪器的正常运行和长久使用。

以下是清洁和维护的步骤:•关闭分光计的电源,并拔掉电源线。

•使用软布轻轻擦拭分光计的外壳和显示屏,避免使用化学清洁剂。

•使用洁净的纸巾或棉棒清洁样品台和其他配件。

•定期检查和更换分光计的光源,以保持良好的光学性能。

5. 故障排除在使用分光计的过程中,有时可能会遇到一些故障。

以下是一些常见的故障及其排除方法:•无法打开分光计:检查电源线是否插好,并确保电源正常工作。

•显示屏无反应:检查分光计是否连接到电源,并尝试重新启动。

分光计的调节及使用实验报告

分光计的调节及使用实验报告

分光计的调节及使用实验报告一、实验目的1、了解分光计的结构和工作原理。

2、掌握分光计的调节方法,使其达到正常工作状态。

3、学会使用分光计测量三棱镜顶角和最小偏向角。

二、实验原理1、分光计的结构分光计主要由望远镜、平行光管、载物台、读数圆盘等部分组成。

望远镜用于观察和测量光线的角度,平行光管提供平行光线,载物台放置待测光学元件,读数圆盘用于测量角度。

2、分光计的调节原理(1)望远镜调焦至无穷远:通过目镜观察叉丝清晰,且当物镜对准平行光时叉丝与像无视差。

(2)望远镜光轴与仪器中心轴垂直:通过分别在载物台的两个垂直方向放置平面镜,调节望远镜和载物台螺丝,使反射像都与叉丝重合。

(3)平行光管出射平行光:调节平行光管狭缝宽度合适,使望远镜中看到清晰狭缝像,且狭缝像与叉丝无视差。

(4)平行光管光轴与望远镜光轴平行:通过调节平行光管俯仰螺丝,使狭缝像位于叉丝交点处。

3、测量三棱镜顶角测量三棱镜顶角可以采用自准法和反射法。

自准法是利用望远镜自身的平行光和反射光来测量顶角;反射法是通过测量三棱镜两个光学面反射光的夹角来计算顶角。

4、测量最小偏向角当入射光线在三棱镜中折射时,偏向角随入射角变化,存在一个最小偏向角。

通过转动载物台,使入射光以不同角度入射,找到偏向角最小时的角度,从而测量最小偏向角。

三、实验仪器分光计、三棱镜、钠光灯四、实验步骤1、分光计的调节(1)目测粗调:使望远镜、平行光管大致水平,载物台大致与中心轴垂直。

(2)调节望远镜①目镜调焦:通过旋转目镜,使分划板上的叉丝清晰。

②物镜调焦:将平面反射镜放在载物台上,使反射面正对望远镜,通过望远镜观察反射像。

前后移动目镜筒,直到反射像清晰且无视差。

③望远镜光轴与中心轴垂直:将平面反射镜在载物台上旋转180°,观察反射像的位置。

若反射像偏离叉丝,调节望远镜俯仰螺丝和载物台螺丝,使反射像与叉丝重合。

重复此步骤,直至无论平面镜在何位置,反射像均与叉丝重合。

分光计的调整和使用

分光计的调整和使用

分光计的调整和使用
调节与使用方法:预热仪器、选定波长、固定灵敏度档、调节T=0%、调节T=100%等。

1、预热仪器:将选择开关置于“T”,打开电源开关,使仪器预热20。

为了防止光电管疲劳,不要连续光照,预热仪器时和不测定时应将试样室盖打开,使光路切断。

2、选定波长:根据实验要求,转动波长手轮,调至所需要的单色波长。

3、固定灵敏度档:在能使空白溶液很好地调到“100%”的情况下,尽可能采用灵敏度较低的挡,使用时,首先调到“1”挡,灵敏度不够时再逐渐升高。

但换挡改变灵敏度后,须重新校正“0%”和“100%”。

选好的灵敏度,实验过程中不要再变动。

4、调节T=0%:轻轻旋动“0%”旋钮,使数字显示为“00.0”,(此时试样室是打开的)。

调节T=100%:将盛蒸馏水(或空白溶液,或纯溶剂)的比色皿放入比色皿座架中的格内,并对准光路,把试样室盖子轻轻盖上,调节透过率“100%”旋钮,使数字显示正好为“100.0”。

分光计的调节和使用实验原理

分光计的调节和使用实验原理

分光计的调节和使用实验原理
分光计的调节和使用实验原理是实验室中常见的实验仪器,用于测量物质的光吸收、透射以及反射特性。

以下是调节和使用分光计的一般原理:
1. 调节仪器:首先要将分光计的光源调至适当亮度,可通过调节亮度旋钮来控制。

然后需要调节光束的纵横比例,通常使用可以移动的光圈控制。

同时,还需要调节单色滤光片的选择,用于选择所需的波长范围。

2. 校准仪器:为了确保分光计测量结果的准确性,需要进行校准。

校准包括零点校准和波长校准。

零点校准即将空白试样放入光路中进行基线校准,以消除仪器本身的漂移。

波长校准则通过使用已知波长的标准品,如汞灯或光栅标准,来校准仪器的波长刻度。

3. 测量样品:在进行实验之前,必须调节仪器使其达到所需的条件。

将样品放入光路中,通常使用一个透明的光学池,以便光线能够穿过样品并被探测器接收。

样品吸收或透射的光强将被探测器测量并显示在仪器上。

4. 数据处理:仪器可以提供原始测量数据,如吸收或透射率。

为了获得更有意义的结果,常常需要将这些数据进行处理。

常见的处理方法包括绘制吸光度-波长曲线、计算样品的摩尔吸光度或透射率等。

总之,通过调节仪器、校准仪器并测量样品,我们可以利用分
光计来研究物质的光学特性。

这些原理可以用于各种实验,例如测量物质浓度、物质组分的鉴定等。

实验分光计的调节与使用

实验分光计的调节与使用

调整光栅平面垂直于平行光管 将光栅旳非刻
痕 面朝向望远镜放于载物台上(放法同双面镜),调 整a或b(此时不可调水平调整螺丝!)使绿“十”反 射像与上方叉丝重叠。转动望远镜、游标盘,使绿“十 ”反射像、中央明条纹、叉丝三者重叠,拧紧游标盘 止动螺丝。
调整光栅刻痕与平行光管狭缝平行
调整螺丝c,至望远镜转动过程中, 各级谱线旳高度相同,再复查是否 满足图2要求。
狭缝 锁紧螺钉
俯仰调整螺钉

松开狭缝锁紧螺钉 前后移动狭缝


转动狭缝
转动狭缝
调整平行光管俯仰调整螺钉 锁住狭缝锁紧螺钉
3.分光计旳测量原理
平行光管
平行光管
α1 β1
望远镜
δ
δ =(α2-α1+β2-β1)/2
α2 β2
望远镜
读数措施
游标窗口
游标盘 主刻度盘
233º13΄
偏心差
主刻度盘 游标盘
松开
游标盘锁紧螺钉 ③
锁紧
载物台升降锁紧螺钉

移动底座

望远镜支架 望远镜水平调整螺钉
调整 载物盘水平调整螺钉
④ 松开望远镜锁紧螺钉
载物盘水平、望远镜俯仰调整旳特例
平面镜两侧面旳反射像同步位于
d

d 时,只需调整载物 盘旳水平调整螺钉
平面镜两侧面旳反射像分别位于
d

d 时,只需调整望远 镜旳俯仰调整螺钉
俯视
侧视
转动载物台或望远镜 调整望远镜俯仰或载物盘水平调整螺钉
3) 调整望远镜光轴与中心转轴垂直
①放置平面镜
②拨动 游标盘 ③调整载物盘水平调整螺钉或望远镜俯仰调整螺钉
载物盘水平、望远镜俯仰旳各半调整
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图3-8-1 分光计结构图分光计的调节和使用一. 实验目的1. 了解分光汁的结构,学习正确调节和使用分光计的方法。

2. 用分光计测定三棱镜的顶角。

二. 实验仪器分光计、平面反射镜、三棱镜、汞灯等。

三. 实验原理分光计是一种能精确测量角度的光学仪器。

用它可以测定光线偏转角度,如反射角、折射角、衍射角等等,而不少光学量(如光波波长、折射率、光栅常数等)可通过测量相关角度来确定。

了解分光计的结构,正确调节分光计,对减小测量误差、提高测量精度是十分重要的。

1. 分光计的结构分光计主要由平行光管、望远镜、载物台和读数装置四部分组成,其结构如图(3-8-1)所示。

平行光管用来发射平行光,望远镜用来接收平行光,载物台用来放置三棱镜、平面镜、光栅等物体,读数装置用来测量角度。

分光计上有许多调节螺丝,它们的代号、名称和功能见下表: 代名称功能号1 平行光管光轴水平调调节平行光管光轴的水平方节螺丝位(水平面上方位调节)2 平行光管光轴高低调节螺丝调节平行光管光轴的倾斜度(铅直面上方位调节)3 狭缝宽度调节手轮调节狭缝宽度(0.02~2.00mm)4 狭缝装置固定螺丝松开时,调平行光;调好后锁紧,以固定狭缝装置5 载物台调平螺丝(3只)台面水平调节(本实验中,用来调平面镜和三棱镜折射面平行于中心轴。

)6 载物台固定螺丝松开时,载物台可单独转动、升降,锁紧后,使载物台与游标盘固联7 叉丝套筒固定螺丝松开时,叉丝套筒可自由伸缩、转动(物镜调焦);调好后锁紧,以固定叉丝套筒8 目镜调焦轮目镜调焦用(调节8,可使视场中叉丝清晰)9 望远镜光轴高低调节螺丝调节望远镜光轴的倾斜度(铅直面上方位调节)10 望远镜光轴水平调节调节望远镜光轴的水平方位螺丝(在图后侧)(水平面上方位调节)11 望远镜微调螺丝(在图后侧)在锁紧13后,调11可使望远镜绕中心轴微动12 刻度盘与望远镜固联螺丝松开l2,两者可相对转动;锁紧12,两者固联,才能一起转动13 望远镜止动螺丝(在图后侧)松开13,可用手大幅度转动望远镜;锁紧13,微调螺丝11才起作用14 游标盘微调螺丝锁紧l5后,调l4可使游标盘作小幅度转动15 游标盘止动螺丝松开15,游标盘能单独作大幅度转动;锁紧15,微调螺丝14才起作用分光计的读数装置由刻度盘和游标盘两部分组成。

刻度盘分为360°,最小分度为半度(30´),半度以下的角度可借助游标准确读出。

游标等分为30格,游标的这30小格正好跟刻度盘上的29小格对齐,因此知道游标上1小格为29´,游标上1小格与刻度盘上1小格两者之差为1´,即分光计最小分度为1´。

由此可知游标上n小格与刻度盘上n小格相差n ´。

角游标的读法与直游标(如游标卡尺)相似,以游标零线为基准,先读出大数(大于30´的部分),再利用游标读出小数(小于30´的部分),大数跟小数之和即为测量结果。

现举二例见图3-8-2。

149°+22ˊ→149°22ˊ 149°30ˊ+14ˊ→149°44ˊ图 3-8-2 角游标的读数示例图 3-8-3 阿贝目镜式望远镜的结构和视场在生产分光计时,难以做到使望远镜、刻度盘的旋转轴线与分光计中心轴完全重合。

为消除刻度盘与分光计中心轴偏心而引起的误差,在游标盘同一条直径的两端各装一个读数游标。

测量时两个游标都应读数,然后分别算出每个游标两次读数之差,取其平均值作为测量结果。

用双游标消除偏心误差的原理详见附注。

2. 分光计的调节概括地说,分光计的调整要求是:使平行光管出射平行光;望远镜适合于接收平行光;平行光管和望远镜的光轴等高并与分光计中心轴垂直。

在正式调整前,先目测粗调:使望远镜和平行光管对准;将载物台、望远镜和平行光管大致调水平,使它们大致垂至于分光计中心轴。

这一步很重要,只有做好粗调,才能按下列步骤进一步细调(否则细调难以进行):调整望远镜使其达到下面两条要求(望远镜是由物镜镜筒、叉丝套筒和目镜镜筒三部分组成。

叉丝到目镜和物镜的距离皆可调节。

常用的阿贝目镜式望远镜的结构和视场如图3-8-3所示):①用自准法调节望远镜,使之适合于接收平行光:点亮望远镜侧窗的照明灯将叉丝照亮,旋转移动目镜使叉丝位于目镜焦平面上,此时叉丝看得很清楚。

再按图3-8-4所示位置,将平面反射镜置于载物台上(镜面朝望远镜)。

然后缓慢转动载物台,同时调节叉丝套筒(改变叉丝与物镜间距),从望远镜中找到由平面镜反射回来的模糊光斑(如果找不到,则粗调没有达到要求,应重调)。

找到光斑后进一步细调叉丝套筒,光斑逐渐变变成清晰的绿色小亮“十”字(它是叉丝平面上小黑十字的反射像,为绿色小亮十字)。

当叉丝位于物镜焦平面上时,叉丝发出的光经过物镜后成为平行光,平行光经平面镜反射再次通过物镜后仍成像于叉丝平面。

此时,从目镜中可同时看清叉丝与绿色小亮“十”字,且两者无视差。

至此,叉丝既落在目镜焦平面上又落在物镜焦平面上,望远镜已适合于接收平行光。

各镜筒间的相对位置就不应改变了。

要补充说明的是,叉丝套筒在调节过程中应做适当转动,使竖直叉丝平行于分光计中心轴(怎样鉴别是否已达到了这一要求?)。

②使望远镜光轴垂直于分光计中心轴:望远镜调好焦后,从目镜中能同时看清叉丝和绿色小亮“十”字,且两者无视差。

但绿色小亮“十”字一般不处于小黑十字的对称位置(aa ′线)上。

其原因可能是望远镜光轴未垂直中心轴,也可能是平面镜镜面与中心轴不平行,或者两者兼有。

为使望远镜光轴垂直中心轴,调整方法如下:首先检查平面镜正反两面分别正对望远镜时,视场中是否都能找到绿色小亮“十”字(如果找不到或只找到一个,说明粗调不合格,应进一步调整)。

然后用螺丝9调节望远镜光轴倾斜度,使绿色小亮“十”字到aa ′线的距离减小一半,再调载物台螺丝G 1(或G 3)使两者重合。

把载物台转l80°,使平面镜的反面正对望远镜,再次用“各半调节法”同样调节。

如此反复调节,直到平面镜任一面正对望远镜时,视场图 3-8-4 平面镜 在载物台上的放法中的绿色小亮“十”字都落在调整叉丝aa′上时为止。

此时,望远镜光轴就与中心轴垂直了。

调节过程中,不必刻板地运用“各半调节法”。

若发现正反两面的反射像纵向位移较大,说明平面镜镜面与中心轴明显不平行,就应侧重调节螺丝G1或G3。

如果纵向位移不大,但反射像都远离aa′线,这表明望远镜光轴与中心轴明显不垂直,就该侧重调节螺丝9了。

(2)调整平行光管。

①调整平行光管使之出射平行光:平行光管是由两个可以相对滑动的套简组成的,外筒上装有一组消色差透镜,内筒外端装有一个宽度可调的狭缝。

调节时先取下载物台上的平面镜,点亮汞灯使之正照狭缝。

然后一边调节平行光管上狭缝和透镜的间距,一边用调好焦的望远镜对准平行光管观察。

当狭缝正好调到透镜焦平面上时,平行光管就出射平行光。

由于望远镜已适合于接收平行光,因此平行光射入望远镜后将在叉丝平面成像。

这时从望远镜中能看到清晰的与叉丝无视差的狭缝像。

这就是说,我们是以调好焦的望远镜视场中,能否产生清晰的、无视差的狭缝像作为判据,来判别平行光管出射的光是否是平行的。

②使平行光管光轴与分光计中心轴垂直:调节螺丝3使狭缝像宽约1mm多,再转动狭缝使狭缝像平行于竖直叉丝,然后调节平行光管光轴水平调节螺丝1和高低调节螺丝2,把狭缝像精确调到视场中心且被十字叉丝所等分。

至此,平行光管与望远镜的光轴重合且与分光计中心轴垂直。

四. 实验内容1. 调整分光计按分光计的调整要求和调节方法,正确调节分光计至正常工作状态。

2. 调节三棱镜要使三棱镜两折射面与分光计中心轴平行(即与已调好的望远镜光轴垂直)。

(1)将三棱镜按图3-8-5那样平放在载物台上。

图 3-8-5 三棱镜的放法图中ABC 表示三棱镜的横截面,AB 、AC 、BC 是三棱镜的三个侧面。

其中,AB 、AC 两个侧面是透光的光学表面(称为折射面)、侧面BC 是毛玻璃面(称为底面)。

三棱镜两折射面的夹角α称为顶角。

放置三棱镜时,顶角要靠近载物台中央,折射面要与载物台下调平螺丝的连线垂直。

(2)转动载物台,使三棱镜的一个折射面正对望远镜。

调节载物台调平螺丝,使亮“十”字形反射像落在调整叉丝aa´上。

转动载物台使另—折射面正对望远镜,再按上述方法重新调节。

来回反复调节几次,直到两个折射面都垂直于望远镜光轴为止。

注意:调节过程中只能调节载物台下的调平螺丝,不能动望远镜下的方位调节螺丝。

3. 用反射法测三棱镜顶角转动载物台,使三棱镜顶角对准平行光管,让平行光管射出的光束照在三棱镜两个折射面上(见图3-8-6)。

将望远镜转至I 处观测反射光,调节望远镜微调螺丝(11),使望远镜竖直叉丝对准狭缝像中心线。

再分别从两个游标(设左游标为A ,右游标为B )读出反射光的方位角A θ、B θ;然后将望远镜转至Ⅱ处观测反射光,相同方法读出反射光的方位角Aθ'、B θ'。

由图3-8-6可以证明顶角为:)(412'-+'-==B B A A θθθθϕα要求测量3次以上,求平均值和不确定度,数据表格自拟。

每次测量完后可以稍微变动载物台位置,再测下一次。

五. 注意事项 (1)三棱镜要轻拿轻放,要注意保护光学表面,不要用手触摸折射面。

(2)用反射法测顶角时,三棱镜顶角应靠近载物台中央放置(即离平行光管远一些)否则反射光不能进入望远镜。

(3)在计算望远镜转角时,要注意望远镜转动过程中是否经过刻度盘零点,如经过零点,应在相应读数加上360°图 3-8-6 用反射法测三棱镜顶角(或减去360°)后再计算。

六. 问题讨论(1)在载物台上放置三棱镜时,为什么要使折射面垂直于载物台调平螺丝的连线?(2)不用汞灯和平行光管,利用望远镜自身产生的平行光来测三棱镜顶角的方法称为自准法。

试用自准法测三棱镜顶角,并说明测量原理和方法。

(3)试利用图3-8-6,证明反射法测三棱镜顶角的测量公式2ϕα=。

七. 附注:双游标消除偏心误差原理 测量时,游标盘、载物台均与分光计整体固联,而望远镜与刻度盘固联并绕自身转轴O 转动。

当望远镜(刻度盘)绕O 轴转过一个角度时,通过安装在游标盘对径上的两个游标分别测得转角为A ϕ和B ϕ,而相对于分光计中心轴O ˊ来说转角为ϕ。

由于O 轴跟O ´不一定重合,一般情况下 B A ϕϕϕ≠≠。

但由几何原理可知(见图3-8-7):A B B A ϕαϕα21,21==而 B A ααϕ+= 故 ⎥⎦⎤⎢⎣⎡-'+-'=+=B B A A B A θθθθϕϕϕ21)(21 可见,两个游标所测转角的平均值即为望远镜(刻度盘)相对于中心轴实际转过的角度。

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