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測量波長的方法

發布時間:2022-01-21 06:49:26

Ⅰ 利用示波器還有什麼其他方法可以測量波長

駐波法測量微波波長,利用半透平板測量微波波長。

可以測量表徵電信號特徵的所有參數,例如電壓、電流、時間、頻率和相位差等。1電壓的測量常用的是直接測量法,通過測量熒光屏上顯示出的被測電壓波形的高度(div),根據該示波器的Y軸偏轉靈敏度(V/div)換算成電壓值。測量時,先利用示波器內部的校正信號進行校準,然後測量。

駐波管法

是通過測量極大聲壓和極小聲壓的比即駐波比,計算材料的垂直入射吸聲的方法。當聲波垂直入射到測試材料的表面而被反射時,在管內就形成駐波。由於實用中的試件的吸聲系數與聲波的入射方向及安裝條件有關,而像駐波管法中所採用的入射方向及安裝條件在工程中是沒有的,因此駐波管法僅用於研究吸聲系數與其樣品的大小無關的吸聲材料的聲學性能。

以上內容參考:網路-駐波管法

Ⅱ 測量波長的方法及原理

大學物理實驗經常用:分光計測量法;牛頓環測量法;光柵測量法
其它方法:
法布里-珀羅干涉儀密集光波分復用系統的波長測量激光功率計(指針式)光功率表菲涅耳雙棱鏡雙縫

對於光的測量可以用到很多測量工具,比如:光元器件分析儀、偏振分析儀、偏振控制器、大功率光衰減器、光譜分析儀、數字通信分析儀、脈沖碼型發生器、並行比特誤碼率測試儀、光接收機強化測試器。

精密測量光波長目前主要是通過高解析度的干涉儀與已定的波長標准相比對來實現的,常用的干涉儀有麥克爾遜(Michelson)干涉儀和法布里一珀羅(Fabry-Perot)干涉儀等。

用干涉儀測量波長時,在同一光程差下,激光波長與其干涉級次變化速率(如麥克爾遜干涉儀)或干涉級次(如法布里一珀羅干涉儀)成反比,因此可以通過確定干涉級次或干涉級次變化量求出波長比。

(2)測量波長的方法擴展閱讀

偏振儀,可用於熒光強度,時間分辨熒光,熒光偏振,吸收光和化學發光的檢測。

光學中,法布里-珀羅干涉儀(英文:Fabry–Pérot interferometer),一種由兩塊平行的玻璃板組成的多光束干涉儀,其中兩塊玻璃板相對的內表面都具有高反射率。

法布里-珀羅干涉儀也經常稱作法布里-珀羅諧振腔,並且當兩塊玻璃板間用固定長度的空心間隔物來間隔固定時,它也被稱作法布里-珀羅標准具或直接簡稱為標准具(來自法語étalon,意為「測量規范」或「標准」),但這些術語在使用時並不嚴格區分。

Ⅲ 請問測量可見光的波長有哪些方法謝謝。。。

干涉法,衍射法,這兩個是測量波長的最基本的方法,其中各自衍生出許多測量方法,比如光柵,比如干涉儀,比如單縫,比如金屬絲,等等!

Ⅳ 光波的波長是怎樣測量出來的

光的波長可以用雙縫干涉的方法測量出來。
由公式λ=d*△x/L計算光的波長。
式中,d是雙縫之間的距離,L是縫與熒光屏的距離,△x是相鄰干涉條紋之間的距離,它們均能被測量出來,帶入公式就可以算出來。

Ⅳ 測量光波波長

分光計
牛頓環
法布里-珀羅干涉儀
密集光波分復用系統的波長測量
激光功率計(指針式)光功率表
光柵
菲涅耳雙棱鏡
雙縫
另外,光柵分多種,有衍射、投射、折射等

Ⅵ 測單色光的波長,哪一種方法更好

用等傾干涉法,其精度較高。具體方法如下。

當M2與M1嚴格垂直,即M2ˊ與M1嚴格平行時,所得干涉為等傾干涉。干涉條紋為位於無限遠或透鏡焦平面上明暗的同心圓環。干涉圓環的特徵是:內疏外密。由等傾干涉理論可知:當M1、M2′之間的距離d減小時,任一指定的K級條紋將縮小其半徑,並逐漸收縮而至中心處消失,即條紋「陷入」;當d增大,即條紋「外冒」,而且M1與M2′的厚度越大,則相鄰的亮(或暗)條紋之間距離越小,即條紋越密,越不易辨認。每「陷入」或「冒出」一個圓環,d就相應增加或減少λ/2的距離。如果「陷入」或「冒出」的環數為N,d的改變數為Δd,則:Δd=N*λ/2則:λ=2Δd/N。
若已知Δd和N,就可計算出單色光的波長λ。

Ⅶ 哪些方法可以測單色光波長

用分光計測單色光波長的准確度與什麼因素有關
光柵光譜、綠十字像、調整叉絲
沒有做到三線合一
讀數時產生的誤差
分辨兩條靠近的黃色譜線很困難,由此可能造成誤差
計算時數據取捨造成的誤差
儀器本身精度問題

Ⅷ 測量可見光的波長有哪些方法

基本上所有與光的波動性有關的實驗都可以測量光的波長,例如:牛頓環、法布里-珀羅干涉儀、密集光波分復用系統的波長測量、激光功率計(指針式)光功率表、光柵、菲涅耳雙棱鏡、雙縫、衍射光柵、投射光柵、折射光柵等。 光譜儀,麥克爾遜干涉儀

Ⅸ 大學物理實驗中有哪幾種測量光波波長的方法 急~

干涉法,衍射法,這兩個是測量波長的最基本的方法,其中各自衍生出許多測量方法,比如光柵,比如干涉儀,比如單縫,比如金屬絲,等等。

光通過雙縫干涉儀上的單縫和雙縫後,得到振動情況完全相同的光,它們在雙縫後面的空間互相疊加會發生干涉現象。如果用單色光照射,在屏上會得到明暗相間的條紋;如果用白光射,可在屏上觀察到彩色條紋。

本實驗要測單色光的波長,光源發生的光經濾色片成為單色光,單色光通過雙縫變成頻率相同、相位差恆定的相干光,干涉後產生明暗相同的等間距直條紋,條紋的間距與相干光源的波長有關。

設雙縫寬d,雙縫到屏的距離為L,相干光源的波長為λ,則產生干涉圖樣中相鄰兩條亮(或暗)條紋之間的距離△x,由此得: λ=L△x /d,因此只要測得d、L,△x即可測得波長。

相干光源的產生用「一分為二」的方法,用單縫取單色光,再通過雙縫,單色光由濾光片獲得。△x的測量可用測量頭完成,測量頭由目鏡,劃板,手輪等構成,通過測量頭可清晰看到干涉條紋,分劃板上中間有刻線。

以此為標准,並根據手輪的讀數可求得△x,由於△x較小,可測出幾條亮(或暗)條紋的間距a,則相鄰兩條聞之間的距離△x=a/n。

(9)測量波長的方法擴展閱讀:

光波具有波粒二象性,也就是說從微觀來看,由光子組成,具有粒子性;從宏觀來看又表現出波動性。根據量子場論(或者量子電動光波是一種特定頻段的電磁波力學),光子是電磁場量子化之後的直接結果。

光的粒子性揭示了電磁場作為一種物質,是與分子、原子等實物粒子一樣,有其內在的基本結構(組成粒子)的。而在經典的電動力學理論中,是沒有「光子」這個概念的。

光波作為一種特定頻段是電磁波,其顏色與頻率有關。可見光中紫光頻率最大,波長最短。紅光則剛好相反。

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