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多功能光栅光谱仪实验装置,YTR-6308
简介
YTR-6308多功能光栅光谱仪是一款以光栅作为分光元件的光谱仪,其基本原理是当不同波长的光束以相同的入射角入射到光栅上时,不同波长的光束同一级衍射的主极大位置不同,从而达到分光的目的。其优点是具有较宽的光谱测量范围和较高的分辨率,综合性能突出,是目前使用最为广泛的光谱仪器。该光栅光谱仪专为物理实验教学开采用开放式的结构设计,学生可以直观的观看光谱仪的内部光路和结构。同时采用了光电倍增管和线阵式CCD作为光电传感器,既可以获得高分辨率光谱,也可以快速获得宽光谱。使学生更加充分理解和掌握光谱仪的工作原理。该仪器可以很好的使用在氢氘光谱实验,钠原子光谱等实验。
特点
对称式C-T光路结构,采用可视化的结构设计,帮助学生理解和掌握光谱仪结构组成和工作原理
双光路设计,分别使用高品质光电倍增管和线阵CCD作为光电探测器,使得学生更能深入的理解和掌握探测器的性能和实验仪器优缺点和用途
专业的光谱分析实验软件,包含:光谱测量、透过率测量、反射率测量、吸光度测量和色度学测量等多种实验模块(有些实验模块需要另配附件)
实验内容
热辐射光源光谱测定
波长准确性的测定和修正
氢原子光谱测定及里德堡常量测量
吸收光谱的测量
CCD测量的波长定标
颜色测
透过率测量
吸光度测量
浓度测量
透镜焦距测量实验,YGP-6212
简介
YGP-6212透镜焦距测量实验学习的知识点有几何光学基本定律、透镜成像、显微镜、望远镜。几何光学是光学的重要分支之一,它的应用十分广泛,尤其是在设计光学仪器的光学系统等方面显得十分方便和实用。透镜作为光学仪器的基本元件,可以组建各种光学系统,在成像系统、图像摄取、遥感等领域中已经得到广泛应用。光学显微镜是一种常见的助视光学仪器,它对推动科技进步,尤其是生物学和医学,起到了重要作用;望远镜是另一种常见的助视光学仪器,它对天文学及物理学的发展起到了重要的推动作用。本实验装置可完成《理工科类大学物理实验课程教学基本要求(2023版)》中透镜焦距测量实验的基础内容、提升内容、进阶内容以及高阶内容。
特点
器材丰富,可以组建各种光学系统;
实验内容满足分层次教学要求;
通过配置COMS相机及相应的软件,使实验既有鲜明的数字化特点,又保留了手动读数的特色
实验内容
a)基础内容
用自准直法、位移法测量凸透镜焦距;物像距法测量凹透镜焦距。
b)提升内容
自准直法测量凹透镜焦距;光学成像系统共轴的粗、细调节;透镜成像的景深、成像位置判断与视差消除。
c)进阶内容
用薄透镜自组显微镜和望远镜;探究常用显微镜结构和性能参数。
d)高阶内容
观测凸透镜的球差和色差;观测显微成像系统的像散。
光的干涉和衍射实验,YGP-6213
简介
光的干涉和衍射现象是波动光学的重要内容。光干涉现象曾经是奠定光波动性的基石,在波动光学中有重要的意义。而光衍射现象,则是光束传播中,几何光学无法解释的现象,是光波动性的主要标志之一。研究光的干涉和衍射不仅有助于进一步加深对光的波动性的理解,同时还有助于进一步学习近代光学实验技术,如光谱分析、晶体结构分析、全息照相、光信息处理等。本实验同时用单缝、多缝、圆孔、方孔等进行实验,能够明显地展现出衍射、干涉的特征,并利用光强分布探测器测量光强的相对分布,实时给出光强与位置的关系曲线,以及用面阵相机研究衍射图像的两维光强分布情况,实现实验的数字化。
特点
采用光强分布探测器,无需扫描结构,实时测量光强一位置的分布曲线,响应时间最快可达毫秒级。
利用光强分布探测器可以精确测量8级以上衍射条纹,位置测量精度可达0.01mm。
利用面阵相机可以研究衍射图像的两维光强分布情况。
一体化狭缝组设计,切换方便,易于实验。
实验内容
a) 基础内容
研究激光通过双缝后形成的干涉图案,测量双缝形成的干涉光强分布,说明干涉条纹的极大值位置与理论预见的一致性。
研究激光经过单缝后形成的衍射图案,测量单缝形成的衍射光强分布,说明衍射条纹的极小位置与理论预见的一致。
b) 提升内容
研究激光通过多缝后形成的干涉图案,理解多缝衍射与多光束干涉的原理。
c) 进阶内容
观察激光经过圆孔和方孔后的衍射现象,利用面阵相机研究衍射图像的两维光强分布情况。
d) 高阶内容
利用COMS相机研究激光经过多孔后形成的衍射图案,利用COMS相机研究衍射图像的两维光强的分布情况
光的偏振实验,YGP-6214
简介
光的偏振现象是波动光学的重要内容。利用这种现象研制的各种光学元件和仪器,在探测物质结构、激光与光电子技术领域有着极其重要和广泛的应用。YGP-6214光的偏振实验装置主要包含:光传感器、转动传感器、激光光源、精密调节架、升降调节架、连接杆、托板和观察屏组成。该实验装置利用先进的传感器技术和智能软件,可以实现连续的数据采集和实时绘制实验数据曲线,极大的提升了实验效率,使学生将更多的精力用于实验本身的原理学习、数据分析和结果讨论上,更加能够透彻的学习、理解和掌握实验。
特点
无线光传感器,USB2.0和蓝牙通讯,3档可调,适用于不同强度光源的测量。
无线转动传感器,USB2.0和蓝牙通讯,角分辨率0.18°。
安全的激光光源。
数字实验室分析软件,编辑性强,通用程度高。
实验内容
理解和掌握偏振片的基本原理,使用方法。理解和掌握激光器的偏振特性。
通过研究和验证马吕斯定律,掌握光的起偏和检偏原理和方法。
研究3片偏振片光强与偏振片角度的关系曲线,进一步掌握光的偏振特性。
等厚干涉实验(含牛顿环实验),YGP-6215
简介
YGP-6215等厚干涉实验(含牛顿环实验)学习的知识点有牛顿环、等厚干涉、光程差、曲率半径。牛顿环和空气劈尖的等厚干涉原理在生产实践中具有广泛的应用,它可以用于检测透镜的曲率,测量光波的波长,精确的测量微小长度、厚度和角度,检验物体表面的光洁度、平整度等。本实验装置可完成《理工科类大学物理实验课程教学基本要求(2023版)》中牛顿环实验的基础内容、提升内容、进阶内容以及高阶内容。
特点
开放的构架,可以让学生看到所用镜片的类型和位置。
可以让学生练习搭建各种光学系统。
配套有测微目镜与CMOS相机两种读数方式,即实现实验数字化的同时,保留了传统手动读数的方式。
多种光源,更多的分立器件,便于师生开展各种探索研究,比如:同时观察透射和反射的牛顿环,波长测量等
实验内容
a)基础内容
测定平凸球面透镜的球面半径。
b)提升内容
用劈尖干涉测量细丝直径。
c)进阶内容
测定平凹球面透镜的球面半径。
d)高阶内容
用透射和反射两种方法观察牛顿环,并测量绿光、紫光、黄光的波长。
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