根据光栅方程怎样计算波长的测量误差

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/09 01:07:23
怎样测量光拍的波长

用干涉法,最简单的原理就是杨氏双峰干涉,还有迈克尔孙干涉仪,牛顿环,等等一系列,在网上一搜这几个名次,实验装置、原理、公式都很清楚的,都是高中知识能够解决的.

为什么超声驻波形成的超声光栅的光栅常数为超声波波长?

因为一个超声波波长的距离范围内包含了一个密度大的和一个密度小的范围.这样就类似于光栅的一个透光部分和一个不透光部分.

怎样利用已知光栅常数的光栅测量光源的波长

你的光栅是已知的.光栅的参数应该也是已知的.不知道你的光栅是器件或是什么.假定光通过这个光栅,在接收设备(例如光谱扫描设备)会显示一个波长.根据你的光栅参数引入这个波长,计算就可以得到结果了.

如何利用光栅测量光波波长

刚刚做了那实验.就是利用公式d*sinX=k*波长,实验主要测的是衍射角X,然后已知d、k,就计算出了波长.

超声光栅测声速时,为什么超声光栅的光栅常数等于超声波的波长?

当然了.这个光栅是声光栅.由超声波驱动水介质形成的疏密相间的水波,形成了光栅.其单个光栅的宽度即光栅常数等于超声波的波长:波节处水密,波腹处水疏.

驻波波节之间距离为半个波长,为什么超声光栅的光栅常数等于超声波长?

超声光栅的光栅常数指的是光栅介质的密度分布的一个整周期.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,促使液体的折射率也相应地作周期性的变化,形成疏密波.此时,如有平行单色光垂直

怎样使用牛顿环测量单色光的波长

逆用牛顿环半径曲率公式:R=(rm^2-rn^2)/(m-n)a其中a是波长,将a提到等式左边可有:a=(rm^2-rn^2)/(m-n)R所以,在已知牛顿环半径曲率的情况下,可通过观察牛顿环计算得到

光栅常数的大小对观察光谱线的位置有何影响 对波长的测量精度有何影响

观察位置只取决于光栅后面成像透镜的焦距,与光栅常数无关.光栅常数大光谱角分辨率低,光栅常数小角分辨率高.要得到高精度测量结果,一般采用小光栅常数的光栅,或大聚焦的成像透镜.

光波的波长是怎样测量出来的?

光的波长可以用双缝干涉的方法测量出来.由公式λ=d*△x/L计算光的波长.式中,d是双缝之间的距离,L是缝与荧光屏的距离,△x是相邻干涉条纹之间的距离,它们均能被测量出来,带入公式就可以算出来.

根据分光计的原理怎样测量光波的波长

利用白纸上频谱图的特性,频谱宽度是与光的频率的自然对数成正比,而光的三原色频带宽相同,然后由频谱宽度,计算得光的频率为400-770Mhz,由c=fλ可知光的频率为14.6-25.6fm

驻波波长之间的距离为半个波长,为什么超声光栅的光栅常数等于超声波的波长?

当向玻璃或晶体发射超声波而产生反射,由入射角折射的光线传播而形成相位变化的衍射光栅,光栅常数等于超声波的波长λ.如果激光束射入超声媒体中,激光束

精确测量光的波长为什么使用光栅衍射

精确测量光的波长使用的是衍射光栅,其物理原理为光栅衍射.衍射光栅的精度极高﹐性能稳定﹐分辨率高﹐但很难制造.以衍射光栅为原理的太阳摄谱仪角色散高而且随波长的变化小﹐在各种光谱仪器中得到广泛应用.天文光

光栅常数的大小对测量波长有何影响

一个理想的衍射光栅可以认为由一组等间距的无限长无限窄狭缝组成,狭缝之间的间距为d,称为光栅常数.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

在做用衍射光栅测量光波波长的实验里,为什么蓝光的二级普线比红光更难观察到?

大概是因为红光的波长长一点,更接近衍射孔的尺寸,这样红光的衍射现象就会来的比蓝光明显一些.

为什么超声光栅的光栅常数等于声波的波长

光栅是利用波的衍射工作的.发生衍射现象的条件就是入射到光栅的波的波长和光栅常数可比拟.超声光栅的入射波是超声波,那光栅常数设置成声波波长就是很自然的事情了.

用衍射光栅测定光波波长实验理论上哪一级的波长测量值相对误差最小

是二级的比较准确些,因为测量值大些,可以减少误差

光栅方程测量谱线的条件

光栅常数d要足够小使各级明纹分开

应用光栅方程进行测量谱线波长的条件是什么?在实验中如何判断这些条件已经满足?

条件是一束平行光垂直射入光栅平面上,光波发生衍射,即可用光栅方程进行计算.如何实现:使用分光计,光线通过平行光管射入,当狭缝位于透镜的焦平面上时,就能使射在狭缝上的光经过透镜后成为平行光.这样就可以啦

及光波波长的测量及光栅特性的研究 测量d需要满足什么条件

d的大小不能比波长大很多,通常在微米量级!