微波光学实验实验报告.docx
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1、近代物理试验报告微波光学试验1指导教师:得分:试验时间: 2023 年 11 月 23 日, 第 十三 周, 周 一 , 第 5-8节试验者: 班级材料 0705学号202367025姓名童凌炜同组者: 班级试验地点:材料 0705综合楼学号503202367007姓名车宏龙试验条件: 室内温度, 相对湿度%, 室内气压试验题目:微波光学试验试验仪器:注明规格和型号微波分光仪, 反射用金属板, 玻璃板, 单缝衍射板试验目的:1. 了解微波分光仪的构造,学会调整并进展试验.2. 验证反射规律3. 利用迈克尔孙干预仪方法测量微波的波长4. 测量并验证单缝衍射的规律5. 利用模拟晶体考察微波的布拉格
2、衍射并测量晶格数试验原理简述:1. 反射试验电磁波在传播过程中假设遇到反射板,必定要发生反射.本试验室以一块金属板作为反射板,来争辩当电磁波以某一入射角投射到此金属板上时所遵循的反射规律。2. 迈克尔孙干预试验在平面波前进的方向上放置一块 45的半透半反射版,在此板的作用下,将入射波分成两束,一束向A 传播,另一束向B 传播.由于 A,B 两板的全反射作用,两束波将再次回到半透半反板并到达接收装置处,于是接收装置收到两束频率和振动方向一样而相位不同的相干波,假设两束波相位差为 2 的整数倍,则干预加强;假设相位差为 的奇数倍,则干预减弱。3. 单缝衍射试验如图,在狭缝后面消灭的颜射波强度并不均
3、匀,中心最强,同时也最 宽,在中心的两侧颜射波强度快速减小,直至消灭颜射波强度的最小值,即一级微小值,此时衍射角为 =arcsin(/a).然后随着衍射角的增微波光学试验2大衍射波强度也渐渐增大,直至消灭一级衍射极大值,此时衍射角为=arcsin(3/2*/a),随着衍射角度的不断增大会消灭其次级衍射微小值,其次级衍射极大值,以此类推。4. 微波布拉格衍射试验当X 射线投射到晶体时,将发生晶体外表平面点阵散射和晶体内部平面点阵的散射,散射线相互干预产生衍射条纹,对于同一层散射线,当满足散射线与晶面见尖叫等于掠射角 时,在这个方向上的散射线,其光程差为 0, 于是相干结果产生极大,对于不同层散射
4、线,当他们的光程差等于波长的 整数倍时,则在这个方向上的散射线相互加强形成极大,设相邻晶面间距 为 d,则由他们散射出来的 X 射线之间的光程差为 CD+BD=2dsin,当满足2dsin=K,K=1,2,3时,就产生干预极大.这就是布拉格公式,其中 称为掠射角, 为X 射线波长.利用此公式,可在d 已测时,测定晶面间距;也可在d 时,测量波长 ,由公式还可知,只有在 2d 时,才会产生极大衍射试验步骤简述:1. 反射试验1.1 将微波分光仪放射臂调在主分度盘180位置,接收臂调为 0位置.1.2 开启三厘米固态信号放射器电源,这时微安表上将有指示,调整衰减器使微安表指示满刻度.1.3 将金属
5、板放在分度小平台上,小分度盘调至 0位置,此时金属板法线应与放射臂在同始终线上,1.4 转动分度小平台,每转动一个角度后,再转动接收臂,使接收臂和放射臂处于金属板的同义词,并使接收指示最大,登记此时接收臂的角度.1.5 由此,确定反射角,验证反射定律,试验中入射角在允许范围内任取 8 个数值,测量微波的反射角并记录.2. 迈克尔孙干预试验2.1 将放射臂和接收臂分别置于 90位置,玻璃反射板置于分度小平台上并调在 45位置,将两块金属板分别作为可动反射镜和固定反射镜.2.2 两金属板法线分别在与放射臂接收臂全都,试验时,将可动金属板 B 移动到导轨左端,从这里开头使金属板缓慢向右移动,依次记录
6、微安表消灭的的极大值时金属板在标尺上的位置.2.3 假设金属板移动距离为L,极大值消灭的次数为 n+1 则, n()L ,=2L/n 这便是微波的波长,再令金属2板反向移动,重复上面操作,最终求出两次所得微波波长的平均值.3. 单缝衍射试验3.1 预先调整好单缝衍射板的宽度(70mm),该板固定在支座上,并一起放到分度小平台上,单缝衍射板要和放射喇叭保持垂直,3.2 然后从衍射角 0开头,在单缝的两侧使衍射角每转变 1,读一次表头读数,并记录.微波光学试验5由于本试验的单缝衍射版的最小值,衍射角度不能过大,同时考虑到第一级衍射极大值的强度比中心极大值的强度弱很多,隐刺将本试验分成两段,第一段从
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