当前位置:首页>仪器其他>衍射光栅仪器其他

大学物理实验衍射光栅误差分析

2021.6.14

光栅衍射实验的误差来源:

(1)如果光栅放置得不严格垂直于人射光,而实验测量时仍用公式(1) 进行波长、分辨率等物理量的计算,将造成实验误差。

(2)由于人射角θ不等于零而产生两项误差,比如人眼读数时,因个人生理差别而得到的暗明带宽度各有差异。

(3)测量高次的光谱,一阶修正项增大,测量高级次的光谱会使实验误差增大。

(4)各光栅缺口不是严格相等的。

注: 当前状态是未点赞,当点击no-thunmbs-up后,在此后面再添加一个class命名thumbs-up即状态为已经点赞

喜欢作者

我要约稿

推荐作者

原国家质检总局 教授

热点排行

一周推荐

copyright ©2007-2021 antpedia, all rights reserved

京icp备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京icp证110310号

大学物理实验衍射光栅误差分析相关资料

光栅测定光波波长实验误差分析

栅光谱,绿十字像,调整叉丝没有做到三线合一,读数时产生的误差,分辨两条靠近的黄色谱线很困难,由此可能造成误差。当波长为λ的平面波垂直入射于光栅时,每条狭缝上的点都扮演了次波源的角色,从这些次波源发出的光线沿所有方向传播(即球面波),由于狭缝为无限长,可以只考虑与狭缝垂直的平面上的情况,即把狭缝简化为该平面上的一排点。

“精密机械之王” 我国高精度光栅刻划机60余载追光之路

不断发展,各类吸收光谱、散射光谱等技术分析逐渐成为各领域重要分析方法,使得光谱仪器得到迅速发展。其中,仪器核心光学元件-衍射光栅的性能不断提升,对光谱技术发展起到了至关重要的促进作用。衍射光栅种类的不断创新,也使得光谱仪器种类逐步增多,比如出现了

平面反射光栅的原理

后,产生干涉现象。  平面光栅主要用于光谱分析和光波长的测量等方面。  理想的反射式平面光栅,可视作是相互平行,等宽,等间距,均匀排列的许多狭缝。如设光栅的缝宽为d,则d称为光栅常数。根据夫琅和费理论,一束平行光垂直地入射到平面反射光栅上

衍射光栅

  光电系的同学们对衍射光栅应该不陌生,例如在光通信行业中,光栅波导负责将不同波长的光耦合进入光纤,随着技术的进步,光栅可以直接刻在光纤断面上。而在增强现实(Augmented Reality,简称AR)领域,衍射光栅又有了新的应用

不同温度下液体粘度的测定及实验误差分析

  不同温度下液体粘度的测定及实验误差分析  1、恒温技术:  实验室普遍使用的恒温槽是一种常用的控温装置。其基本原理是当槽浴温度低于设定温度时,自动加热;当槽浴温度高于设定温度时,自动停止加热并视情况制冷。故温度在微小区间波动,被研究

光栅尺莫尔条纹原理简介

移过一个栅距,莫尔条纹移过一个条纹距离。由于光的衍射与干涉作用,莫尔条纹的变化规律近似正(余)弦函数,变化周期数与光栅相对位移的栅距数同步。  (2)放大作用  在两光栅栅线夹角较小的情况下,莫尔条纹宽度W和光栅栅距ω、栅线角θ之间有下列关系

快速了解薄层色谱实验误差分析

薄层色谱扫描仪的校准,现阶段没有国家检定规程或校准规范,只有地方检定规程,如河北省出台的地方检定规程JJG(冀)059-2004《薄层色谱扫描仪检定规程》。此外生产厂家也提供针对自身仪器波长的内部校准方法。一、波长示值误差校准方法现状分析

超声光栅与平面衍射光栅有何不同

超声光栅:由超声波在液体中产生的光栅作用称作超声光栅。平面衍射光栅:普通的光线衍射光栅光波在介质中传播时被超声波衍射的现象称为超声致光衍射(亦称声光效应)。超声波作为一种纵波在液体中传播时,其声压使液体分子产生周期性的变化,促使液体的

反射光栅和衍射光栅功能上的区别

色散元件衍射光栅是一种由密集﹑等间距平行刻线构成的非常重要的光学器件,分反射和透射两大类。作用:  它利用多缝衍射和干涉作用﹐将射到光栅上的光束按波长的不同进行色散﹐再经成像镜聚焦而形成光谱。天文仪器中应用较多的是反射光栅﹐它的基底是低

衍射光栅-仪器信息

岛津光学,在高精度光学技术和半导体制造的沿用中,积累了丰富的精细加工和精密组装技术,不仅可提供光栅、球面/非球面镜、特殊镜片及偏光镜等各种光学元件外,还可提高分析检测、临床及图像打印的性能要求。

采用岛津低杂散光衍射光栅,具有高分辨率,高测光重复性及超快扫描速度特点。具有自动唤醒功能,支持无线数据传输及无线打印,兼容键盘和扫码器,可实现实时数据传输和自动光谱评价。

IG-1000Plus 单纳米粒度测定装置:超越单纳米区域,深入亚纳米区域。

衍射光栅--自校准光栅LightSmyth光栅设计新概念:光栅设计集成校准功能。这些光栅的用户将享受同样高性能和低成本低散射反射光栅,可进行波长校准,提供薄的嵌入式微光栅阵列所提供的附加优势,图1

单片式单基片硅栅阵列(图1)提供独特的高分辨率连续获得超出所能获得的单个光栅的光带宽。这种光栅须不能有移动部件。单片光栅阵列是一致的单次数据采集与许多宽带应用,例如激光诱导击穿光谱,可以帮助系统元件