实验讲义

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明,如图1—6所示,当物屏Q于像屏p相距D?4f,且透镜沿主光轴移动时,两次成像位置分别是P1、P2,一个是放大的像,一个是缩小的像,若物中心处于透镜光轴上,

????大像的中心点P1与小像的中心点P2重合,若P1在P2之下(或之右),则物中心P必

在主光轴之上(或之左)。调节时使两次成像中心重合并位于光屏的中心,依次反复调节,便可调好。

2.测微目镜

(1)测微目镜的构造及读数方法

测微目镜一般作光学精密测量仪器使用,在读数显微镜、调焦望远镜、各种测长议、测微准直管上都可装用。测微目镜也可单独使用,主要用来测量由光学系统所成实像的大小。它的测量范围较小,但准确度较高。

下面以实验室常用的MCU?15型测微目镜为例,说明它的构造原理和使用方法,

MCU?15型测微目镜由目镜光具组、分划板、读数鼓轮和接头等装置组合而成。

1)MCU?15型测微目镜的技术指标 测微精度 <0.01毫米 测微鼓轮的分度值 0.01毫米 测量范围 0~8毫米 2)MCU?15型测微目镜的外型和构造 如图1-7和1-8所示。

123458090010671.复合镜2.玻璃板(分划尺)5.读数鼓轮6.防尘玻璃3.分度板4.传动测微旋7.接头装置图1—7图1—8测微目镜可装配在各种显微镜上和准直管上(或其它类似仪器上)使用。

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打开目镜本体匣,可以看到测微目镜的内部结构如图1-9所示。 3)读数方法

毫米刻度的分划尺如图1-10的a所示,它被固定在目镜的物方焦面上,在分划板上刻有竖直双线和十字叉丝,见图1-10的b,分划尺和分划板之间仅有0.1毫米的空隙,因此,若在目镜中观察,就可看到如图1-10中c所示的图案。分划板的框架1通过弹簧4与测微螺旋的丝杆5相连,当测微螺旋(与读数鼓轮相连)6转动时,丝杆就推动分划板的框架在导轨3内移动,这时目镜中的竖直双线和十字叉丝将沿垂直于目镜光轴的平面横向移动。读数鼓轮每转动一圈,竖线和十字叉丝就移动1毫米。由于股轮上的周边叉丝分成100小格,因此,鼓轮每转过一小格,叉丝就移动0.01毫米。测微

3142758620101.分划板框架2.分划板3.导轨4.弹簧5.丝杆6.读数鼓轮7.不动轮8.刻度尺图1—9目镜十字叉丝中心移动的距离,可从分划尺上的数值加上读数鼓轮的读数得到。

0246802468(a)(b)(c)图1—10(2)使用测微目镜时应注意

1)读数鼓轮每转一周,叉丝移动距离等于螺距,由于测微目镜的种类繁多,精度不一,因此使用时,首先要确定分度值。

2)使用时先调节目镜,使测量准线(叉丝)在视场中清晰可见,再调节物像,使之与测量准线无视差地对准后,方可进行测量。测量时,必须测量准线的移动方向和被测量的两点之间连线的方向相平行,否则实测值将不等于待测值。

3)由于分划板的移动是靠测微螺旋丝推动,但螺旋和螺套之间不可能完全密合,存有间隙。如果螺旋转动方向发生改变,则必须转过这个间隙后,叉丝才能重新跟着螺旋移动,因此,当测微目镜沿相反方向对准同一测量目标时,两次读数将不同,由此而产生了测量回程误差。为了防止回程误差,每次测量时,螺旋应沿同一方向旋转,不要

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中途反向,若旋过了头,必须退回一圈,再从原方向推进、对准目标、进行重测。

4)旋转测微螺旋时,动作要平稳、缓慢,如已到达一端,则不能再强行旋转,否则会损坏螺旋。

5)如果测量平面和测微目镜支架的中心面不重合,其间距离在有关计算时,应作相应的修正。

3.读数显微镜

读数显微镜是用于精确测量长度的专用显微镜,其形式比较多,物理实验室常用的是JXD—B型读数显微镜。

(1)主要技术参数 1)测量装置规格

物镜 放大倍数 3 8 目镜 焦距 显微镜放大倍数 30 10 25 80 工作距离 视场直径 焦距 放大倍(mm) 36.48 19.8 数 (mm) (mm) (mm) 47.48 9.49 6.3 2.2 2)测量范围: X方向 50毫米 Z方向 30毫米

3)最小读数:

X方向 0.01毫米 Z方向 0.10毫米

(2)仪器结构

JXD—B型读数显微镜的外形结构如图1-11所示,它是将低倍显微镜安装在精密

的螺旋测量装置上,转动测微螺旋,显微镜筒能在垂直于光轴的方向上移动,移动的距离可从读数装置上读出。目镜中装有十字分划板,用来对准测量的目标。

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1 2 3 4 17 5 6 7 10 8 19 18 17 16 15 13 14 12 1目镜.2目镜座.3.锁紧螺钉4.棱镜盒5.镜管6.标尺7.物镜8.反光镜小手轮9.底座10.压片11.大手柄12.支杆13.小手柄14.十字孔支架15.读数鼓轮16.指标17.手轮18.锁紧手轮19目镜管.11 9 1?11

(3)调整方法及注意事项

1)测量前应先调节目镜,使测量叉丝在视场中清晰可见。把被测物用压板10固定在工作台上,使被测物表面与镜管5的光轴垂直。用小手柄13压住支杆12,粗调工作距离,使物镜距被测物在4厘米内,拧紧大手柄11后,再用调焦手轮17由近向远进行微调,使清晰像与测量叉丝无视差地对准后,方可进行测量。

2)测量时,必须使目镜的一根十字叉丝与显微镜的移动方向相垂直。移动显微镜,使这条叉丝逐次和被测物(像)长度的两端点相重合。若显微镜移动方向与该两点的连线方向相一致,且显微镜的光轴也垂直于该连线,那么,相应于两次位置的读数之差,为被测两点之间的距离。否则,将使测得值不等待测长度的真实值。

3)由于显微镜的移动也是靠测微螺旋丝杆的推动,因此,读数显微镜和测微目镜一样,也要防止回程误差,为了减少回程误差,要采用单方向移动测量。

4)使用完毕后,应将仪器归放在原仪器柜中,以免灰尘进入仪器,各种光学零件切勿随意拆动,以保持仪器的精度。

4.分光仪

分光仪是一种常用的光学仪器,它实际就是一种精密的测角仪。在几何光学实验中,主要用来测定棱镜顶角、光束的偏向角等等,而在物理光学中,加上分光元件(棱镜、光栅)可作为分光仪器,用来观察光谱,测量光谱线的波长等。

例如:

利用光的反射原理测量棱镜的角度;利用光的折射原理测量棱镜的最小偏向角,计算棱镜玻璃的折射率和色散率;可与光栅配合,作光的衍射实验,测量光波波长和角色

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