Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лабораторные физика.pdf
Скачиваний:
9
Добавлен:
24.08.2019
Размер:
1.34 Mб
Скачать

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

объектив 4, в фокальной плоскости которого образуется изображение миры. Мира (рис. 4) -

это испытательная таблица для определения разрешающей силы объектива. В ней имеется 100 заштрихованных квадратиков с возрастающей частотой штриховки. Квадратики

сгруппированы четверками, частота штриховки в каждой четверке одинакова, а ориентация различна. Таким образом, каждая мира содержит 25 полей с различными частотами

штриховки. Первое поле содержит четыре квадратика с самой грубой штриховкой, последнее (двадцать пятое) - четыре квадратика с самой мелкой штриховкой. Всего мир пять, самая крупная № 5. Мира № 4 вдвое мельче и т.д.

Расстояния между штрихами миры №I даны в табл. 1.

Таблица 1

 

Номер поля

L, мкм

Номер поля

 

L, мкм

 

 

25

5,0

12

 

10,5

 

 

24

5,3

11

 

11,2

 

 

23

5,6

10

 

11,8

 

 

22

5,9

9

 

12,6

 

 

21

6,3

8

 

13,3

 

 

20

6,7

7

 

14,1

 

 

19

7,1

6

 

14,9

 

 

18

7,4

5

 

15,8

 

 

17

7,9

4

 

16,8

 

 

16

8,4

3

 

17,8

 

 

15

8,7

2

 

18,9

 

 

14

9,5

1

 

20,0

 

 

13

10,0

 

 

 

 

Расстояния между соседними штрихами соответствующих

полей миры № 2 в 2 раза

больше, № 3 в 4 раза, № 4 в 8 раз, № 5 в 16 раз больше, чем в мире 1. Наблюдая в микроскоп

изображение миры, полученное с помощью исследуемого объектива, необходимо определить, с какого номера поля штрихи в квадратиках сливаются.

Оптическая установка (оптическая скамья) представляет большую материальную ценность. Поэтому при работе на скамье необходимо проявлять осторожность! Экспериментальную работу можно начинать только с разрешения преподавателя. Категорически запрещается касаться пальцами рабочих поверхностей объективов!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.

1.Включаем осветитель и устанавливаем один из светофильтров.

2.Полностью раскрываем диафрагму, исследуемого объектива.

3.Перемещая микроскоп 5 по рельсу оптической скамьи, при непрерывном

наблюдении находим изображение миры, которая в данный момент находится против объектива коллиматора. Точно фокусируем изображение винтом плавного хода микроскопа.

4.Замечаем элементы миры, которые можно четко рассмотреть. Если таковых нет, то либо плохо проведена фокусировка, либо необходимо перейти к более крупной мире. Если же все элементы миры вплоть до самых мелких разрешены, то следует перейти к более мелкой мире. Номер миры и номер последнего разрешенного элемента миры записываем в табл.2.

3

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

Красный фильтр

 

Зеленый фильтр

 

Фиолетовый фильтр

 

 

 

= 6500 А

 

 

 

= 5500 А

 

 

= 4200 А

 

 

Номер разрешающего поля

 

Номер миры

D, мм

экс

теор

Номер разрешающего поля

Номер миры

D, мм

экс.

теор

Номер разрешающего поля

 

Номер миры

D, мм

экс

 

теор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Повторяем измерения для всех диаметров диафрагм, указанных в таблице, приложенной к установке.

6.Вычисляем по формуле (3) разрешающую силу объектива для данной длины волны

при различных диаметрах диафрагмы.

7.Укрепляем на осветителе второй светофильтр и, проделав измерения для всех

диаметров, вычисляем эксп, для длины волны, выделяемой этим фильтром.

8.Установив третий фильтр, повторяем все операции, указанные в пп. 3-6.

9.Для всех длин волн и диаметров диафрагмы объектива вычисляем теор по формуле

(2).

10. Результаты измерений и вычисления заносим в табл.2 и на одном чертеже строим

графики зависимости эксп = F(D) и теор= F(D), для каждой длины волны (три графика), чтобы

сравнить теоретические расчеты с результатами эксперимента.

4