Nr ćwiczenia 302 |
Data 9.10.2006 |
Imię i nazwisko Jakub Grabski Kamil Grzelak |
Wydział Elektryczny |
Semestr I |
Grupa A1 nr lab. 1 |
Prowadząca dr Mirosława Bertrandt |
Przygotowanie |
Wykonanie |
Ocena |
Wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej
Podstawy teoretyczne
Światło jest falą elektromagnetyczną, tzn. falą polegającą na rozchodzeniu się w przestrzeni zmian natężenia pola elektrycznego i magnetycznego. W zjawiskach optycznych decydującą rolę odgrywa wektor natężenia pola elektrycznego E i to określenie tego wektora w funkcji czasu i współrzędnych przestrzennych wystarcza do opisania fali świetlnej:
Dyfrakcją nazywamy zmianę kierunku rozchodzenia się fali na krawędziach przeszkód oraz w ich pobliżu. Zjawisko zachodzi dla wszystkich wielkości przeszkód, ale wyraźnie jest obserwowane dla przeszkód o rozmiarach porównywalnych z długością fali.
Interferencją nazywamy nakładanie się dwóch lub większej liczby fal. Prowadzi to do zwiększenia się lub zmniejszenia amplitudy fali wypadkowej. Warunki interferencji można wyrazić zarówno przez różnicę faz
, jak i przez różnicę dróg
:
maksimum:
minimum:
Interferencja zachodzi dla dowolnych fal, a ale stały w czasie obraz interferencyjny można zaobserwować tylko wtedy, gdy nakładają się fale spójne (koherentne), tzn. takie, których różnica faz nie zmienia się w czasie.
Dowolny rodzaj fali może ulec zjawisku dyfrakcji lub interferencji. Podstawę wyjaśnienia tych zjawisk stanowi zasada Huyghensa, która mówi, że każdy punkt, do którego dochodzi fala, staje się źródłem nowej fali.
Siatką dyfrakcyjną nazywamy układ równych, równoległych i jednakowo rozmieszczonych szczelin. Urządzenie to służy do przeprowadzania analizy widmowej.
d - stała siatki
αn - kąt ugięcia fali
Stałą siatki dyfrakcyjnej d nazywamy odległość między środkami sąsiednich szczelin. W celu znalezienia tej wielkości zastosujemy wzór:
d - stała siatki dyfrakcyjnej
λ - długość fali
m = 1, 2, 3...
Wyniki pomiarów (dla siatki dyfrakcyjnej D):
Pomiar położenia prążka zerowego:
αo = 26o03'
Pomiar położenia prążków po lewej i po prawej stronie:
α1 = 19 o12' α4 = 32 o47'
α2 = 12 o17' α5 = 39 o43'
α3 = 5 o12' α6 = 46 o49'
Obliczenia
Obliczenie kątów ugięcia siatki dyfrakcyjnej:
Obliczenie stałej siatki dyfrakcyjnej z każdego pomiaru:
Długość fali lampy sodowej λ=589,6 nm
Obliczenie stałej siatki dyfrakcyjnej dla
Obliczenie stałej siatki dyfrakcyjnej dla
Obliczenie stałej siatki dyfrakcyjnej dla
Obliczenie stałej siatki dyfrakcyjnej dla
Obliczenie stałej siatki dyfrakcyjnej dla
Obliczenie stałej siatki dyfrakcyjnej dla
Obliczenie wartości średniej stałej siatki dyfrakcyjnej:
Dyskusja błędów
Obliczenie odchylenia standardowego:
Pomnożenie odchylenia standardowego przez współczynnik Studenta-Fishera:
Wnioski
Obliczone stałe siatki dyfrakcyjne dla poszczególnych prążków nie różnią się znacznie od siebie. Odchylenie standardowe, czyli błąd pomiarów stałej siatki dyfrakcyjnej jest bardzo małe. Stałą siatki dyfrakcyjnej za pomocą przyrządów w laboratorium można określić bardzo precyzyjnie.
3