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常用光电仪器原理及使用。检测结果被储存在仪器内部微型计算机的三个存储单元中。有了V、I、这三个数据,仪器内部计算机就会自动算出用户所要检测的参数。
四、LCR测试仪的测量步骤
1、设置测试频率测试电压或者电流水平选择测试参数,比如Z、Q、LS(串联电感)、LP(并联电感)、CS(串联电容)、CP(并联电容)、D等仪器校准,校准主要进行开路、短路校准选择测试夹具将DUT放在夹具上开始测试*△N微米
2、用测微目镜测量
把测微目镜十字线中一条与干涉条纹的方向平行,另一条被测量表面划痕方向平行,此时用箍紧螺丝将测微目镜固紧。
⑴ 测量条纹之间的间隔;
⑵ 测量条纹的弯曲量;
⑶ 计算不平整。
3、照相测量
⑴ 用目镜观察,将显微镜调整到清晰的像,同时调节光栏使物体和干涉条纹的像有最大的对比。
⑵ 旋转手轮,使反光镜转到照相的位置,曝光时间为1秒左右。
XTF-型傅里叶变换实验装置
一、实验目的
1、熟悉XTF-型傅里叶变换实验装置的使用方法;
2、了解XTF-型傅里叶变换实验装置的工作原理;
二、实验仪器
XTF-型傅里叶变换实验装置
三、实验原理
傅里叶的变换过程实际上就是调制和解调的过程,通过调制我们将待测的高频调制成我们可以掌控、接收的频率。然后将接收器接收到的信号送到调制器中进行分解,得出待测光中的频率成分及各频率对应的强度值,这样我们就得到了待测光的光谱图。
调制和解调方程:
解调方程:
——随光程变化的干涉图
V——表示最小波数
B(v)——复原光谱图强度分布
四、实验装置基本结构
1、光路部分
典型的迈克尔逊光路设计,采用光的干涉原理通过傅里叶变换的数学处理来获得光谱图。采用干涉方法的分辨率由测量时间来决定的,采集的时间越长分辨率就越高。
图11
光谱仪的光源有单色光源和复合光源。复合光源通过迈克尔逊干涉仪时,每一种单色光都发生干涉,产生干涉光,光源的干涉图就是这无数个无限窄的单色干涉光组成的。
2、机械设计部分
光路采用的是迈克尔逊干涉装置,其对动镜的移动精度要求较高,要实现较高的干涉条纹精度,首先要确保动镜的移动精度及移动的直线度。
五、实验步骤
1、打开电源
图24
光源的电源打开,可以看到红色钨灯的指示灯点亮,表示钨灯已经打开;选择合适的光阑,一般选择8档位置,然后再将光源镜的旋钮旋到钨灯位置如图表24所示,若用其它的外接光源则将光源镜的位置旋到其它光源上,且将外接光源的入口处的端盖打开将光源引入。
2、进入软件
以钨灯为例,将光源位置调整好后,进入软件界面。
3、新建实验
进入软件界面点击新建实验,点击参数设置。
4、开始采集
钨灯设置时间分一分钟后点击确定,然后回到新建界面,然后点击界面上的采集数据按钮,出现复位界面,复位完成。
5、傅里叶变换
点击工具栏的傅里叶变换按钮,根据用户的需求加载窗口,并且可以根据需要变换傅里叶变换的范围。
6、得到光谱图
六、实验数据记录
2wj阿贝折射仪
一、实验目的
1、熟练使用2wj阿贝折射仪;
2、了解2wj阿贝折射仪的工作原理;
二、实验仪器
2wj阿贝折射仪,无水乙醇,蒸馏水,丙三醇,丙烯酸甲酯
三、仪器工作原理
折射仪的基本原理即为折射定律,测定折射率是基于测定临界角的原理。图二中当不同的角度光线射入另一种物质表面时,用一望远镜对出射光线观察,可以看到望远镜视场被分为两部分,二者之间有明显分界线。如图三所示,明暗分界线为临界角的位置。
图三
(透明固体或液体)其折射率为n2,由折射定律得:
代入(1)式得:
由(2)式得:
代入(3)式得:
棱镜之折射率与折射n2均已知,当测得临界角i时,即可换算到被测物体之折射率n0。
四、实验步骤
1、准备工作?
(1)、在开始测定前,必须先用标准试样校对读数。对折射棱镜的抛光面加1~2滴溴萘,再贴上标准试样的抛光面,当读数视场指示于标准试样上之值时,观察望远镜内明暗分界线是否在十字线中间,使分界线象位移至十字线中心,通过反复地观察与校正,使示值的起始误差降至最小。?
(2)、每次测定工作之前及进行示值校准时必须将进光棱镜的毛面,折射棱镜的抛光面及标准试样的抛光面,用无水酒精与乙醚的混合液和脱脂棉花轻擦干净。?
2、测定工作?
阿贝折射仪测定透明半透明液体,将被测液体用干净滴管加在折射棱镜表面,将进光棱镜盖上,用手轮(10)锁紧。打开遮光板(3),合上反射镜(1),调节目镜视度,使十字线成象清晰,此时旋转手轮(15)并在目镜视场中找到明暗分界线的位置,再旋转手轮(6)使分界线不带任何彩色,微调手轮(15),使分界线位于十字线的中心,再适当转动聚光镜(12)此时目镜视场下方显示示值即为被测液体的折射率。??
五、实验数据记录(折射率)
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